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本发明公开了一种采用固定床连续式反应制备1,3‑丁二醇的方法,所述制备方法包括以下步骤:1)用载气将乙醛水溶液送入装有固体碱催化剂的缩合反应固定床反应器得到缩合反应产物;2)将分离出乙醛的反应物料流和氢气流共同送入加氢反应器中,在加氢催化剂的存在下将3‑羟基丁醛进行加氢反应以生成1,3‑丁二醇;3)最后通过减压精馏等分离提纯的方法可以获得1,3‑丁二醇产品。根据本发明的制备方法采用特定的固体碱催化剂,实现了由乙醛高效地缩合反应,进而制备得到1,3‑丁二醇。该方法简单高效,特别是利用固定床反应器结合特定的催化剂,操作简便,绿色环保,工业三废少,是一种可持续的绿色合成路线。
一种利用芳香族二醇副产物制备液态聚氨酯固化剂组合物的方法,其特征在于:将芳香族二醇副产物溶解在聚醚多元醇中,制备得到液态聚氨酯固化剂组合物,所述芳香族二醇为对苯二酚二羟基乙基醚和间苯二酚二羟基乙基醚;所述芳香族二醇副产物为对苯二酚或间苯二酚与环氧乙烷反应结束后重结晶的母液蒸除溶剂后得到的固体。本发明制得的液态聚氨酯固化剂组合物使用方便,减轻了固体废弃物对环境的压力,符合当今绿色环保,综合利用的发展理念。
本发明涉及脱硝催化剂领域,公开了TiO2纳米管及其制备方法和脱硝催化剂及其制备方法和应用。该TiO2纳米管的比表面积为150‑250m2/g,内径为5‑6nm,外径为6‑12.5nm,长径比为10‑50。TiO2纳米管的制备方法包括:(1)将含有TiO2的废脱硝催化剂与碱液进行第一混合,所述第一混合的温度为80‑280℃;(2)将第一混合得到的固体产物与酸液进行第二混合;(3)将第二混合得到的固体产物进行焙烧。本发明的TiO2纳米管制备方法和脱硝催化剂反应条件温和,不需要酸解、除杂、水解过程,具有较高的经济效益、社会效益和环境效益,本发明提供的脱硝催化剂具有较高的脱硝性能和较宽的活性窗口。
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本发明提供一种医用垃圾用环保型固液分离处理装置,所述齿轮杆的顶部固定安装有转盘,所述转盘的上表面通过扭矩弹簧安装有拨动杆,且转盘的顶部贴合有异齿柱,所述异齿柱的外表面固定安装有与拨动杆相对应的凸柱,所述异齿柱贯穿于收集箱的左右两侧,且相邻异齿柱之间固定安装有挡板。在顶杆向上移动的过程中,带动齿板架同时向内侧移动,齿板架与齿轮杆啮合后带动转盘旋转,在转盘旋转时表面拨动杆接触到异齿柱外侧的凸柱时,异齿柱与转盘的齿槽之间啮合,来带动挡板进行翻转,挡板带动表面的垃圾在收集箱中翻转,便于固体垃圾中的残留污水倾倒,从而达到固体垃圾与废水分离的目的,方便进行后续的垃圾处理工序。
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本发明涉及制备和使用三维聚合物基质,其包括涂布在固体多孔载体上并且嵌入其中的金纳米颗粒,用于从包括牙科流出液的废水中去除水溶性汞种类和微粒汞种类。当用适当的螯合配体冲洗后,固体多孔载体可再生用于重复使用。
本发明公开利用花岗岩粉生产13X型沸石分子筛、碳酸钾、白炭黑和石英砂的方法,该方法将花岗岩粉与碳酸钾或碳酸钠混和,煅烧后,将所得产物与氢氧化钠、水混合,经陈化后将上层清液和凝胶与下层固体颗粒分离;所得固体颗粒经磁选、酸洗之后得石英砂;再将所得的清液与凝胶,加入晶种进行晶化,再将所得凝胶过滤、干燥得到分子筛粉料;将过滤凝胶的滤液,通二氧化碳,过滤、煅烧,即得白炭黑;最后所得滤液为碳酸钾、碳酸钠混和溶液,分离后可得碳酸钾;本发明利用工业废弃物花岗岩粉制备分子筛等产品,与传统工艺比较,具有成本低廉优点;同时具有工艺简单,原料价格低,来源广泛等特点;由于直接使用现有设备,适宜工业推广。
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本发明涉及一种调控形成类水滑石化合物深度处理垃圾渗滤液尾水的方法,属废水处理及环境保护工程技术领域。本发明方法是向待处理的渗滤液尾水体系中补充含Ca2+和含Al3+化合物,控制渗滤液尾水体系中的Ca2+与SO42-的摩尔浓度比介于2.0~5.0之间,与Cl-的摩尔浓度比介于1.0~3.0之间;同时控制渗滤液尾水体系中Ca2+与Al3+的摩尔浓度比在1.0~3.0之间,控制体系初始pH8~13与反应温度15~80oC,在常压下水浴或气浴振荡6~80h,在振荡过程中充分利用渗滤液尾水中的阴离子逐渐形成一种吸附剂,振荡结束后,固体分离后得到吸附了渗滤液尾水中污染物后的固体吸附剂产物,最后煅烧再生循环利用。经过处理后的渗滤液COD、TOC去除率达到30~90%,TN、TP、Cl-和SO42-等也有较好的去除效果。本发明具有原料廉价、处理过程简单、去除效果好、可控性强且可以循环利用的优点,在该体系中合成吸附剂材料的同时,缓解环境污染,实现廉价材料的高附加值应用。
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本发明公开了一种联合生产生物柴油和乳酸的方法。将油脂和短链醇混合并预热到60~90℃后,加入到反应器中,经固体碱催化酯交换反应,分相后得到粗制生物柴油、副产甘油和固体碱催化剂。副产甘油再与水混合形成甘油水溶液后,加入煅烧硅酸钠混合均匀后在200~350℃条件下反应30~120min,反应产物乳酸盐置换为乳酸,酸废液用作复合肥原料或建筑原料。回收的短链醇和煅烧硅酸钠可重复多次使用。本发明实现了活性下降催化剂的再利用和副产甘油的高附加值开发,为生物柴油和乳酸的联合生产提供了经济可行的工艺。其制备工艺简单,将副产甘油转化为乳酸,可以显著降低生物柴油的生产成本,提高生物柴油的市场竞争力。
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本发明公开了一种L-苏氨酸硝酸盐的制备方法,制备方法如下:将L-苏氨酸溶解在水中,滴加硝酸,温度保持在20℃~60℃,滴加完毕后继续保温搅拌20分钟,随后升温至在50℃~65℃真空除水,除水后的料液冷却至≤10℃,析出固体,过滤、干燥后得L-苏氨酸硝酸盐成品。析出固体后的液体作为母液,用于生产中循环使用。本发明制备的L-苏氨酸硝酸盐产品杂质少,质量好,不用重结晶纯度就达到99%以上,既保证了质量,又节省了工序和生产时间,提高了生产效率。本发明利用母液循环使用,提高了收率,降低了成本。节约了宝贵的水资源。同时本发明在生产中无副产物,几乎不产生工业三废。本发明的制备方法工艺合理、简单、环保,适合工业化大生产。
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本发明属于无机化学中过氧酸盐的制备技术领域,尤其涉及一种结晶法制备过碳酸钠的方法。本发明方法由固体碳酸钠与返回母液形成含有30%~45%(质量)碳酸钠的固体混合物,再与过氧化氢溶液反应,过氧化氢与碳酸钠的摩尔比保持在0.8∶1~1.4∶1范围内,并使碳酸钠、过氧化氢和氯化钠的质量之和占最终反应混合物总量的32%~42%(质量)。反应产物经过滤、干燥,得到颗粒状的过碳酸钠。按照本发明的方法,可以提高过氧化氢的利用率,降低生产成本,减少废水排放量。
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本发明公开了一种用于制备生物航油的多孔框架负载型催化剂及制备方法,该催化剂以蓝藻为多孔框架碳氮载体的主要原料,负载型金属为活性成分;所述的负载型金属为Cu、Ni、Co、Ag中的一种或多种或Ru、Pd、Au、Pt、Rh中的一种或多种;通过将蓝藻、金属前驱体、水按比例充分混合后,水热处理,过滤、干燥得到的固体,再通过去离子,将所得固体干燥后还原处理获得;本发明稳定性高、寿命长,催化活性高,催化剂适用范围广,可用于脂肪酸、油脂、废弃油脂加氢制备生物航油。
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本发明公开了一种改善污泥脱水性和沉降性的方法,属于固体废弃物处理领域。本发明所述改善污泥脱水性和沉降性的方法,包括:将改性稻壳灰与污泥混合,搅拌,即得。其中,所述改性稻壳灰的制备包括:将稻壳焚烧得到稻壳灰;将稻壳灰与氯化铝溶液混合,超声处理,然后进行固液分离,将分离的固体干燥,研磨,即得。本发明用氯化铝对稻壳灰进行改性,利用改性稻壳灰处理污泥能够显著改善污泥脱水性和沉降性,对降低污泥后续处理的成本和能耗具有重要作用。本发明将稻壳灰用于污泥脱水性、沉降性改善的原材料,既避免了资源的浪费,又能避免稻壳和污泥对环境的污染,具有节能环保和价格低廉等优点。
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本发明提供了一种介孔复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将稀土金属盐、介孔材料与醇溶液进行第一混合,固液分离后进行第一干燥,得到固体混合物;(2)将碱溶液与步骤(1)所得固体混合物进行第二混合,固液分离后进行第二干燥,得到所述介孔复合材料。本发明中利用稀土金属盐在介孔材料中与碱溶液反应生成具有氧空位的稀土氧化物,所述具有氧空位的稀土氧化物与介孔材料构成复合材料,得到的具有选择性吸附作用的介孔复合材料,本发明所述介孔复合材料具有吸附效率高、选择性强且制备方法环保的优点,可广泛用于含砷废水的处理,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种纳米二氧化钛杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是主要步骤为:将溶剂N,N‑二甲基甲酰胺、纳米二氧化钛和甲基丙烯酸羟丙酯混合加热反应,然后经过抽滤、洗涤、干燥,制得改性纳米二氧化钛;将去离子水、有机物和表面活性剂加入到反应器中,搅拌下加热,将已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、改性纳米二氧化钛、甲苯、过氧化苯甲酰、正庚烷以及二氯乙烷的混合物加入,加热进行悬浮聚合反应,过滤,得到固体物;将固体物洗涤,抽提,过滤,洗涤,干燥,即制得载体。该载体具有超疏水性、高抗压强度、大粒径等特点,适于制备疏水催化剂,用于含氚废水处理。
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本申请涉及厨余垃圾处理技术领域,更具体地说,它涉及一种厨余垃圾处理工艺,包括如下步骤:上料:工人通过升降机将厨余垃圾倒入分拣平台;分选:工人对厨余垃圾进行分选,分离有害物与可用物;粉碎:将分选后的厨余垃圾送入破碎机中进行破碎;压榨:经破碎后的厨余垃圾进入压榨机实现脱水压榨,分离出固体垃圾和液体垃圾;养虫:将固体垃圾添加菌种并搅拌,用于养殖黑水牤;油水分离。该工艺通过添加菌种,养殖黑水牤,将黑水牤用于养殖家禽,黑水牤的粪便用于种植蔬菜,油水分离出的水添加益生菌菌种后用于养鱼,鱼的粪便用于制作液态有机肥料;废油可以出售给专业提炼生物柴油的厂家,整个工艺流程实现资源再利用,具有保护环境的优点。
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本发明申请公开了种农村生活污水统筹处理系统及其利用方法包括灌溉农田、若干分离模块、固体处理模块和液体处理模块,分离模块与灌溉农田之间通过固体处理模块和液体处理模块连接,分离模块与液体处理模块通过排污管连接,液体处理模块与灌溉农田通过管道连接,液体处理模块包括氧化塘、生态浮岛、景观绿植、灌溉渠道、增压泵和回流管;本农村生活污水统筹处理系统及其利用方法投资成本低、均无需专业人员长期运维,后期运维难度和成本较低、做到了废物利用和水资源循环利用;本系统与方法符合农村实际现状,解决了农村生活污水的处理问题,节约了水资源,改造后的坑塘种植挺水的景观植物,美化了农村人居环境。
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本发明公开了一种地埋式生化污水处理方法,包括以下步骤,S1,固液分离,从上往下依次倾斜设置多层过滤网对污水进行固液分离,过滤网下端设置固体回收槽,调节污水酸碱度至中性,污水抽入厌氧池内。本发明通过对污水进行多层固液分离,最大限度的降低了污水中的固体杂质,通过厌氧微生物对高浓度有机废水进行处理后再次通过好氧微生物处理有机物质,并通过气浮法处理残留的有机物,通过砂石、秸秆和泥沙吸附无机杂质,剩余的水通过挺水植物吸收处理,生物多元化处理,提高处理效率,且污水残留度低。
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本发明公开了一种氰化镀镉电镀漂洗水回用工艺,调节待处理氰化镀镉电镀漂洗水的pH至6~8,通入臭氧,在臭氧氧化催化剂的作用下反应,废水中的氰根离子被完全氧化,采用微滤系统进行过滤,得到含固体的浓水和淡水,调节淡水的pH至10~11使金属镉沉淀,采用精密过滤器进行分离,滤液依次经过强酸性H型阳离子交换树脂和强碱性OH型阴离子交换树脂处理,返回氰化镀镉漂洗槽用于生产清洗。本发明采用Cu/Ce为活性中心的催化剂提高臭氧氧化效率,节约成本;其次利用采用微滤膜与精密过滤器不同的分离效果实现催化剂回用,固体拦截的目的;最后采用阴阳树脂组合系统可去除体系中的无机阴阳离子,减少二次污染,实现处理后的漂洗水回用。
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一种以生物质炭为目标产物的烟气耦合发电炭化工艺,其特征在于它包括以下步骤:将生物质物料干燥后进行高温热解炭化;分离得到固体产物和气体产物;副产燃气作为回用热源的燃料;分固体生物炭颗粒保温熟化、冷却后生产出生物炭成品;废热烟气用于物料干燥和用于会同回用热源的余热烟气作为余热发电热源;出炭得到的余热作为回用热源的新风预热;回用热源产生的热量用于余热发电和用于生物质物料干燥后进行高温热解炭化。优越性:本发明通过“一火两步”法、新风预热和有机朗肯循环(ORC)发电技术实现了工艺动力的自给自足,并最大限度的实现了资源的高效利用。
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本发明提供了一种粉煤灰净水方法,包括如下步骤:将粉煤灰与固体碱按比例混合均匀,放入均相反应器中煅烧干燥研磨得到低温碱改性粉煤灰。将低温碱改性粉煤灰投加到污水中,与污水混合,搅拌后,再加入絮凝剂,先快速搅拌,再慢速搅拌,随后静置沉降,最后进行污泥分离。本发明将粉煤灰进行综合利用,可减少环境污染,附加值高,碱改性后有效地降低了吸附剂的投加量。吸附氨氮、磷和COD后的污泥可以再次碱活化循环利用,实现了固体废物粉煤灰的资源化。该方法工艺简单、成本低廉、易于操作,可应用于地表水污染,城镇污水,工业污水的重金属、氨氮、磷和COD的治理。
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本发明公开的一种含芳基取代烯烃的合成方法,其特征是以脂肪族缩醛作为烷基化剂与芳香化合物反应,在固体酸催化剂催化作用下,于常压或低压0.1‑1.0MPa下,在反应温度为90‑160℃范围内,一锅反应直接得到大茴香脑等芳基取代烯烃。本发明具有如下特点:1)是一种新的合成路线,反应是一锅完成的。2)芳香化合物既作为反应物,又作为溶剂,不使用其他有机溶剂。3)催化剂是H‑Beta分子筛及其金属离子改性分子筛等固体酸,并且是催化量的。4)产生的醇回收后,可以在合成缩醛时循环使用。5)反应可以间歇进行,也可以在管式反应器及固定床反应器中进行。6)后处理简单,反应过程中没有废弃物产生,是一种绿色环保的合成路线。
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本发明公开了一种油基钻屑清洗和基础油回收的方法,属于油气田含油固体和含油液体废弃物净化处理技术领域。本发明采用阴离子表面活性剂和长链叔胺组合的脂肪醇溶液作为油基钻屑的清洗剂,带水清洗后再通入CO2使固液室温静置分离。适合于多种油基钻屑清洗和基础油的回收,不需要额外添加任何种类的絮凝剂和高分子破乳剂,处理后水的化学需氧量(COD)小于50mg/L,基础油回收率大于95%,可用于油基钻井液的配制,固体残留油量小于0.3%。
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本发明公开了一种利用电石炉气粉尘制备水体苯酚去除剂的方法及其制品,所述制备方法包括:(1)将电石炉气粉尘与乙醇‑水溶液混合得到混合物;用酸液调节混合物的pH值后搅拌升温,加入由十六烷基三甲基溴化铵与乙醇组成的混合溶液进行反应;(2)反应产物过滤得到固体产物,固体产物依次进行洗涤、烘干、粉碎、筛分,得到水体苯酚去除剂。本发明利用电石炉气粉尘制备水体苯酚去除剂,制备工艺简单、易于控制;原料来源广泛、制备成本较低。本发明充分合理的利用电石炉气粉尘,既变废为宝又可保护环境。本发明所制备的水体苯酚去除剂与母液的分离效果较好,对水体中的苯酚去除率平均达到90%以上。
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本发明公开了一种用于生产烧结矿的方法,包括:选取转炉炼钢固体二次资源、燃料原料及烧结返矿作为生产所述烧结矿的原料,其中,所述转炉炼钢固体二次资源至少包括如下原料:湿法除尘泥、干法除尘灰、连铸切割铁渣、溶剂原料;通过混合所述湿法除尘泥、所述干法除尘灰、所述连铸切割铁渣、所述溶剂原料及所述燃料原料获得混合物P;对所述混合物P依次进行布料、点火、烧结处理,获得混合物Q;将所述混合物Q冷却,并对冷却后的所述混合物Q进行筛分处理获得烧结矿。本发明实现了废弃资源二次利用,且本发明无需使用铁精矿粉进行烧结造块,极大的减少了对铁矿石资源的依赖,具有成本低廉的特点。
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本发明涉及硼烷气体的制备方法,其中包括以下步骤:将路易斯碱置于反应釜中,加入中性溶剂溶解,得到溶液;将溶液加入路易斯酸进行反应,得到低纯度硼烷气体以及反应残留液;将低纯度硼烷气体导入缓冲釜中,然后依次通过低温冷却塔、酸性气体吸收塔以及干燥塔,得到高纯度硼烷气体;将反应残留液淬灭后进行压滤,得到过滤溶液以及固体,将过滤溶液进行精馏得到精馏产物,将固体重结晶得到重结晶产物。本发明还提供了该硼烷气体的应用。采用了本发明的硼烷气体的制备方法及该硼烷气体的应用,可以得到纯度99%以上的硼烷气体,对制备硼烷气体的后处理和处理产物的有效利用做了很大的改进。使得后处理更安全,处理产物能够变废为宝,且能够制备出高纯度的产品。
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本发明涉及一种间甲酚的分离提纯方法,其步骤为:a)络合:向反应器中加入混合甲酚、尿素,甲苯与液体烷烃形成的混合溶剂,搅拌,加热升温至65~90℃,保温1~2h后,降温至40~60℃,然后在0~20℃冷却结晶1~2h,过滤,得络合物固体和滤液A;b)解络合:将步骤a)中所得络合物固体加入醚类溶剂中,在10~60℃条件下,搅拌,解络合反应0.5~3h,过滤,得尿素和滤液B;滤液B经减压精馏得间甲酚。从混合甲酚中分离间甲酚的方法,产物纯度高,过程简单,常压操作,溶剂耗量少且回收率高,能耗少,分离过程中不产生三废,资源循环利用,是一种绿色环境友好型方法。
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一种利用卤水联产氢氧化镁和硫酸钙晶须的方法,涉及一种化学合成方法,以精制卤水为起始原料,首先加入适量氯化钙溶液搅拌下跟卤水中的硫酸根完全反应,过滤分离出的沉淀物为硫酸钙晶体,滤液主要为氯化镁溶液。然后将分离出的硫酸钙晶体采用水热合成法在一定条件下制备得到硫酸钙晶须;滤液在搅拌下与氢氧化钙乳液反应一定时间,经陈化,分离可得到氢氧化镁固体和氯化钙溶液,氢氧化镁固体经干燥、粉碎即可得到阻燃级氢氧化镁,而氯化钙溶液可回收循环利用。本发明技术路线可行,生产工艺流程简单,易操作且无三废产生,各原料在理论上均可100%地利用,产品具有较高的附加值。
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本发明公开了一种利用超高压提取菊芋菊糖及纳米膳食纤维的方法,属于食品加工领域。以新鲜的菊芋为原料,与水混合打浆后,经过高压浸提,过滤、离心或者抽滤得到提取液。提取液采用活性炭脱色后,经过减压浓缩和喷雾干燥得到固体菊糖粉。将提取菊糖后的残渣经过湿式超微粉碎和纳米球磨粉碎得到纳米级膳食纤维。本方法的有益效果是,提取菊糖具有时间短、能耗低、提取率高的特点。同时经过提取后的残渣活性成分得以较好的保留,可以进一步加工为具有抗氧化性的膳食纤维。本发明的方法可以同时得到两种高附加值的产品,整个过程无固体废物排放,菊芋得到了充分利用,为农副产品深加工找到了一条综合开发的利用途径。
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本发明涉及利用热能储存材料(320)、例如相变材料中储存的热来加热固体或液体还原材料(902)例如含脲材料以进行NOx选择性催化还原(‘SCR’)的系统和方法。储热可以是来自排放废气的热,例如内燃机的排气(700)。还原材料可以是固体还原材料。其他还原材料包括水溶液,例如含脲和水、基本由脲和水组成、或由脲和水组成的水溶液。在一个方面,所述方法可以包括蒸发脲的水溶液以进行直接脲水解的步骤。
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本发明公开了一种四氯化钛泥浆分离装置,主要由机盖、外壳、转毂、转动装置、底板、开盖装置等组成,外壳设置于底板上,底板上设置有转动装置伸入到外壳内,机盖利用开盖装置设置在外壳上,电机与转动装置联结,转动装置联结转毂,转毂内壁上设有过滤部件,转毂内壁上开有孔,转毂内设有废气管和加料管并伸入至机盖外,在底板上设有排液管,使用本装置有效地使四氯化钛和固体杂质分离;整个分离过程密封性好,操作环境好;使固体杂质当中的钒能最大限度的得到回收。
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