853
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本发明提供了一种射孔返排砂回收装置及方法,包括依次连接的料斗、圆盘喂料机、前螺旋输送机、加热炉、三筒烘干炉和气砂分离器,还包括旋流除砂器、水吸附式除尘器、后螺旋输送机和滚筒筛;气砂分离器的顶部出口连接着旋流除砂器的入口,旋流除砂器的出口连接着水吸附式除尘器的进气口;气砂分离器的底部出口连接着后螺旋输送机的进料口,后螺旋输送机的出料口正对滚筒筛进料口。射孔返排砂回收方法依次实现射孔返排砂的输砂、喂料、烘干、除尘、筛选,筛选出的砂子进行收集重复利用,解决了射孔砂对环境的污染问题,同时节约了成本。且整个生产过程无废液、固体废弃物外排,是个可循环、环保的生产工艺和生产装置。
1124
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本发明公开了一种处理酸性尾气生产铵盐的系统与方法,它解决了现有技术中对于含有氯化氢、氯气和二氧化硫等有害气体的尾气,尚缺乏有效的处理手段,同时根据目前的方法还无法将这类尾气变废为宝的问题,采用本发明的系统和方法,不但可以大大提高除酸效率,还不容易造成系统故障,本发明在处理酸性气体的同时,还制备得到了固体铵盐,变废为宝。系统中的反应器设备结构是分为三段,从下至上依次为微孔曝气段、气液反应段、逆流洗涤段,空气通过微孔爆气设备进入气液反应段,提高液相中的溶解氧从而提高亚硫酸盐转化为硫酸盐的转化率,气液反应段设有循环水泵,循环水泵提升液相通过逆流洗涤段对氨气进行吸收同时洗涤去除生成的颗粒铵盐。
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本发明公开了一种利用造纸污泥制造轻质砖的方法,它包括以下重量份的原料:质量分数分别为脱水污泥20%~30%、颗粒状建筑垃圾20%~30%、沙子15%~25%、粉煤灰5%~10%、水泥15%~25%。该方法通过利用建筑垃圾、污泥等固体废弃物资源,将其粉碎、去除杂物后,使废弃物变身为建筑材料,并制成免烧砖。本发明的产品具有无污染、成本低等特点,同时可大量消耗建筑垃圾,为清洁城市做出贡献。
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本发明涉及一种生化腐植酸荔枝专用肥及其制备方法,含生化腐植酸荔枝专用追肥为液体肥料,液体肥料的成分包括尿素、磷酸钾、磷酸一铵、硝酸钾、含微量元素生化腐植酸上清液,按重量百分比其原料组分的比例为:尿素10-12%,磷酸钾30-34%,磷酸一铵3-5%,硝酸钾8-12%,含微量元素生化腐植酸上清液41-46%。本发明的有益效果在于:追肥含有生化腐植酸等多种活性基因,可疏松土壤,增强土壤通气,刺激荔枝树生理代谢,促进荔枝树根系生长,增强荔枝树的抗逆能力,减少病虫害,提高肥料吸收效率与果实品质;利用固体废弃物糠醛渣发酵产生有机肥,提取含生化腐植酸上清液,变废为宝,增加产品附加值,减少了环境的污染。
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一种散料固化成型模具及散料固化成型方法,属于固体废弃物处理技术领域。散料混合步骤,散料与飞灰稳定剂、水泥、水混合;飞灰稳定剂添加比例为散料质量的1~5%,水泥添加比例为散料质量的8~28%,水添加比例为散料质量的15~30%;飞灰稳定剂成分为无机化学药剂或有机螯合剂;散料包括垃圾焚烧厂飞灰、危险废物焚烧厂飞灰、污泥焚烧飞灰,装填步骤,从搅拌机出料口落入组装好的模具,装满后,使用叉车将其运送至指定位置存放,养护一段时间后,模具内的散料完成稳定固化成型,拆除步骤,模具拆卸时,先将第一侧板和第三侧板拆除,再拆第二侧板和第四侧板,最后将底板拆除,剩下的固化块可用叉车运送至指定位置。
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本发明涉及自粗四氯化钛铝粉除钒渣中回收钒并制备钒酸铁的方法。本方法的主要步骤为:将粗四氯化钛铝粉除钒渣在盐酸中进行氧化浸出,对浸出后物料进行液固分离,分别得到钛渣及浸出液;调节浸出液pH值使钒酸铁沉淀析出,经分离并干燥后制备钒酸铁产品,产品中V含量大于20%;沉淀钒酸铁后的母液进一步调节pH值使其中的铁、铝、钙、镁等形成氢氧化物沉淀,废水经蒸发后回收氯盐,二次蒸汽冷凝水循环利用。本发明在回收钒制得有使用价值的钒酸铁的同时实现了粗四氯化钛铝粉除钒渣的无害化处理,其中的钛渣及氢氧化物沉淀满足一般工业固体废弃物永久堆放的要求。
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本发明属于放射性废物处理相关技术领域,其公开了一种采用类芬顿氧化法处理放射性混合离子交换树脂的方法,该方法包括以下步骤:将放射性混合离子交换树脂与酸化后的Fe2+溶液或Fe2+/Cu2+混合溶液同时置于反应容器中,再向所述反应器中添加H2O2溶液以开始类芬顿反应,同时向所述反应器中添加酸化的Fe2+溶液或Fe2+/Cu2+混合溶液,由此Fe2+或/及Cu2+与所述H2O2溶液反应产生的氧化性自由基将所述混合树脂进行氧化降解。本发明提供的方法操作条件温和,且反应前对树脂无需额外处理,废树脂分解彻底且无二次污染,分解残夜澄清透明,最终几乎没有固体残渣,经济可行,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种以板岩为原料所制备的轻质高强陶粒及其制备方法,涉及建筑材料的制备技术领域,按质量百分数其原料配比为板岩50%‑90%,粉煤灰5%‑30%,金属镁渣2%‑6%,油页岩半焦1%‑10%,白云石1%‑4%。本发明中以板岩为原料的轻质高强陶粒中添加的粉煤灰既可降低其中SiO2含量又可以增加Al2O3含量,不仅可以减少板岩尾矿堆积对大量土地的占用,减轻它们对生态、环境以及人类健康的严重威胁,也解决了以往市场上陶粒制品本身所存在的高堆积密度、高吸水率和低筒压强度等问题,提高了对板岩尾矿、金属镁渣、油页岩半焦和粉煤灰的利用价值,使固体废弃物变废为宝,适合工业化生产。
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本发明涉及一种低成本中包干式料,其原料包含0‑1mm镁砂5‑15份、1‑3mm镁砂10‑25份、200目镁砂15‑30份,0‑1mm橄榄石2‑20份、1‑3mm橄榄石3‑30份,200目废镁碳砖3‑25份,结合剂1‑10份。制备方法,原料选择、粉碎、筛分和细磨,按配方称取原料;原料固体和结合剂搅拌混合均匀,保证净混时间不低于12min,然后出料。用废镁碳砖代替目前中间包干式料中的菱镁资源,大大降低耐火材料的成本。对用后耐火材料进行再生利用,节约了国家的矿物资源和能源,减少了环境污染,减少炼钢成本。
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本发明提供一种矿用无机速凝灌注爆破封孔材料,按重量份数计,封孔材料包括:硫铝酸盐水泥熟料25~50份、石膏20~40份、石灰5~10份、粉煤灰25~40份、复合外加剂0.5~3份、水80~110份;其中,复合外加剂的重量份数组成为:减水剂50~75份、元明粉10~30份、偏铝酸钠2.5~25份、发气剂1~10份。本发明封孔材料制备方法工艺简单,制备出的封孔材料浆体流动度大、又具有较好的保水性;初凝时间在20~35分钟可调;硬化后竖向膨胀率在1~10%之间;1.5h抗压强度在2~4MPa。本发明具有施工工艺简单、劳动强度低、生产成本低等优点,全过程不仅不产生三废,而且能利用固体废弃物,不影响环境。
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本发明公开了一种再生衣服面料的制备方法及面料,包括以下步骤:①将收集的废弃衣服切碎成长宽各自约5‑10cm大小后将碎料加水经用高压泵经第一管道送入洗涤池将粉尘和油类杂质去除;②将去除杂质后的衣服碎料用高压泵经第二管道送入反应釜,反应釜中同时经第三管道送入有磷酸催化剂,经第四管道送入有过热蒸汽,在反应釜内,衣服碎料中含有环状低聚物(塑料)的碎料在磷酸的催化下解聚转化成己内酰胺单体,反应温度控制在255℃,未解聚的固体残余物经第五管道排出。本发明制备出的衣服由废弃的衣服再生后制备而来,减轻了环境负担,旧衣服经过重新制造成新衣,满足了市场需求。
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本发明公开了一种有机种植土及其制备方法,由固体混合物、生物沙石土、有机混合介质按照一定重量比例混合后,加一定量未加工鲜牛奶在一定温度下封闭培养一段时间,取出后立即加入一定量未加工鲜牛奶在常温搅拌均匀,然后自然冷却晾干制成。本发明能够很好利用农林废弃物变废为宝,尤其是对盐碱土的改良有一定的技术应用启发。有机种植土中的水稻土、盐碱土等自带一定的微生物,同时特制溶液中的乳酸菌、蓝藻等也是微生物,一定的维生素B及河水的氮磷钾给供给微生物繁殖,形成微生物膜。本发明作物栽培过程中能弥补基质栽培缺少微生物的影响,不仅能创造经济价值,且运行成本降低,作物种植后减少作物生长障碍,不影响产量,更有利于作物品质的提高。
本发明属于固体废弃物资源化和土壤修复领域,具体是一种生态矿物材料及其制备方法和采用该生态矿物材料对复合污染土壤的修复方法,所述生态矿物材料包括如下组分:含钛高炉渣40~60质量份、生物复合菌剂40~60质量份;所述生物复合菌剂以生物质为载体,接种深海微生物,经固态发酵得到。本发明将含钛高炉渣预处理,再与以废弃生物质为载体的复合菌剂复配,制成不同形状的生态矿物材料,施加于重金属复合污染土壤,经混合后自然养护。本发明充分利用含钛高炉渣中钙钛矿的光催化性能,及深海微生物的生命活动加速反应进程,从而达到生态修复的目的。
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本发明涉及低温蒸发器技术领域,尤其涉及一种微型电加热单向风冷低温蒸发器,包括蒸发釜、恒温油浴锅、单向风冷机和冷凝水储罐,所述蒸发釜的上端设置有进料口和排气口,蒸发釜的下端设置有出料口,所述蒸发釜的外壁上还设置有夹套,所述恒温油浴锅的下端通过油管与夹套的上端相连接,该油管上安装有油泵,本装置通过高温油浴将污水加热,使污水中的水分彻底蒸发,水蒸气上升后通过单向风冷机形成冷凝水,冷凝水达标排放或者回用,浓缩物以含水量极低的高浓度液体或者固体(干粉或晶体)的形式作为危废处置,对危废减量及物料回收有着十分重要的意义,该装置能量利用率高,适合推广使用。
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本发明的目的是为了提高废弃物铁尾矿的利用率,提供了一种利用铁尾矿制备高模数水玻璃的方法,属于水玻璃制备技术领域。本发明的方法包括以下步骤:1)将铁尾矿和液体碱按照比例添加到反应釜中,并加入活化的催化剂SY‑1,密闭反应;其中,催化剂SY‑1为含有钒和磷的化合物;2)将反应结束后的物料过滤,得到的液体即为模数2.5~3.5的水玻璃产品。该方法能耗低、操作简单,解决了铁尾矿这一工业固体废弃物的环境和再资源化难题。通过该方法制备水玻璃模数范围在2.5~3.5之间,既提高了铁尾矿的综合利用程度,也为铁尾矿中二氧化硅的有效利用提供了新的途径。
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本发明涉及环境处理技术领域,具体为一种高寒地区矿山生态修复客土制作方法,包括以下重量份的原料:煤矸石200‑300份、煤矿剥离土150‑250份、有机废弃物堆肥物600‑900份和土壤改良剂50‑75份。本发明将植物种子播种后,植被播种后当年的覆盖率在75%左右,植被生长5年后的覆盖率高达65%左右,植被可以固定土壤,减少水土流失;植被秸秆在焚烧后含重金属32%,促进该地区植物的生长,促进荒漠化治理,有效地提高了高寒地区矿山生态修复效果,并且有利于各种固体废弃物的资源化利用,具有一定的社会、生态和经济效益。
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本发明涉及一种用于袋式除尘器的滤袋寿命优化管理方法,步骤如下:第一步:制定滤袋寿命管理方法;第二步:滤袋交付使用前委托第三检测方进行随机抽样性能检测,检测不合格的返厂;第三步:到厂验收检测合格的滤袋发送给业主进行安装、投运;第四步:投运一定时间后委托第三方开展袋式除尘器性能验收试验;第五步:定期抽检运行中的滤袋;第六步:建立滤袋寿命特征数据库,从而预测滤袋剩余使用寿命;第七步:废弃滤袋综合利用,不产生固体废物。整个方法为一个有机整体,各个要点共同作用,以同时达到既能优化袋式除尘器运行参数、管理滤袋的使用寿命,又能延长滤袋的使用寿命的目的。
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本发明涉及一种耐高温再生PET塑料颗粒,属于固体废弃物再生利用技术领域,该PET塑料颗粒包括如下重量份原料:回收料65‑75份、阻燃剂10‑12份、增韧剂3‑6份、增强剂6‑10份、成核剂0.2‑0.3份、抗氧剂0.2‑0.4份;本发明中以废旧PET料为原料,制备回收料,然后在回收料中加入增强剂、阻燃剂等添加剂制备了一种耐高温再生PET塑料颗粒,其中,加入的阻燃剂属于氮磷协同阻燃剂,该阻燃剂是以中间体1和五氧化二磷反应,引入磷酸酯结构,然后和油胺中的氨基反应,制得阻燃剂,该阻燃剂为磷酸酯胺盐,具有抗静电性,扩大了耐高温再生PET塑料颗粒的应用范围。
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本发明属于工业固体废物技术领域,尤其涉及一种金属化炉料高效预热系统,其特征在于,由主控制系统、监控子系统、燃料信息采集子系统、烟气净化余热再利用子系统和安全应急响应子系统组成,所述主控制系统包括工业控制器、气体燃料阀门驱动模块、氧气阀门驱动模块、氧燃枪升降驱动模块和动态计算控制模块组成,完成对各个子系统的信息采集及控制。与现有技术相比,本发明的有益效果是:具有自动化程度高、人工运行成本低、增加废钢加入量效果显著、高效节能、性能稳定、安全可靠性高、操作方便、可长时间持续工作、应用范围广的特点,可用于其他需要高速升温及高温熔化的场合,如钢渣、铁渣的熔化清除设备等。
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一种锌铁层状双金属氢氧化物吸附剂,为层状双金属氢氧化物ZnFe‑LDH。所述吸附剂制备方法包括,称取适量ZnSO4和FeSO4·7H2O溶解于蒸馏水中;用磁力搅拌器搅拌条件下使用适量NaOH溶液调节混合溶液的pH至7.5;持续搅拌2小时;向混合溶液中滴加双氧水;在40℃条件下保存4小时;抽滤,获得的固体沉淀物,使用去离子水洗涤至中性;烘干,研磨过100目筛网,得到ZnFe‑LDH。本发明制备的层状双金属氢氧化物ZnFe‑LDH对磷酸根和六价铬具有很好的吸附效果,将该吸附剂用于处理含磷、铬污废水,能够很好地解决含磷废水对环境的污染问题,具有显著的社会价值和研究价值。
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本发明提供了一种黄磷渣建筑制品的制备方法,属于资源化利用技术领域。黄磷渣的主要成分为SiO2和CaO,与天然硅灰石矿石极为相似,并且在生产的水淬过程使其呈非晶态结构,具有较强的碳化活性,会与CO2发生碳化反应,生成黄磷渣建筑制品。并且本发明中的碳化促进剂具有对CO2的迅速捕集能力促进碳化反应的进行,从而增加CO2的吸收量。本发明以废弃物黄磷渣为主要原料,使固体废弃资源得到有效利用,制备黄磷渣建筑制品时可以吸收大量温室气体,对节约能源和保护环境具有重大意义。
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本发明提供一种富水垃圾的固液分离储存装置,包括集液箱、收集箱、驱动装置、被电动机驱动转动的挤压带和输送带,且输送带位于挤压带的下方,输送带和挤压带一端的距离逐渐变小,挤压带和输送带的外壁均连接有多个凸点,垃圾先落在输送带上,然后朝向相互靠近的一端运动与挤压带接触并被挤压带挤压。挤压带和输送带上均开有若干溢水口。输送带的下方连接有向下倾斜的淌水板,淌水板上开有流水槽。流水槽的下端口为朝下倾斜的落水口,落水口能够对流水槽流下的液体进行导向,避免液体下落分散飞溅。驱动装置能驱动收集箱沿输送带运动方向做往复运动,收集箱内的固体废物得以平铺展开,避免由于下落位置单一,导致收集箱内的废物出现局部堆积。
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本发明涉及一种水泥行业的促凝剂技术,具体的说是锂渣作为促凝剂在低碱硫铝酸盐水泥中的应用,在低碱硫铝酸盐熟料中掺入1%-5%的锂渣作促凝剂,锂渣化学成分包含:SiO235~38%;CaO10~15%;Al2O330~35%;Fe2O30.4~0.6%;MgO0.2~0.4%;LiO20.15~0.25%。锂渣掺入量为3%时效果最佳。本发明用锂来完全取代价格昂贵的碳酸锂,以降低水泥成本、提高产品质量、节约矿业资源、消解工艺废料,为发展循环经济开辟了新途径。同时还达到了消解工业固体废料、保护环境的目的。
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本发明涉及一种利用烧碱蒸气脱除烟气中二氧化硫的方法。其步骤是:(a)管道中烧碱蒸气与烟气管道中烟气在混合烟道内混合;(b)烟气中的烟尘颗粒表面覆盖烧碱蒸气,烧碱蒸气发生相变,颗粒表面覆盖液膜,粒径增大、质量增加;(c)在混合烟道内,液膜中的微量碱和烟气中的二氧化硫接触反应;(d)烟气二氧化硫与烧碱反应过程中生成的固体物质Na2SO3、Na2SO4,与烟气中的颗粒物一起经过沉降室和旋风除尘器被去除,除尘后的烟气经引风机送往烟囱排放。本发明克服了现有烧碱生产产生的蒸气和烟气处理技术的不足,独特地设计出以废治废的技术路线,脱硫效率高,整套脱硫除尘系统简单,无复杂工序和设备,便于操作,系统阻力小,脱硫除尘成本大幅度降低。
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本发明涉及工业废水回用处理,尤其是提供一种利用管式微滤膜对反渗透工艺制备纯水过程中产生的含盐分高的浓缩水进行处理实现回用的工艺流程;本发明所述一种回用处理反渗透浓水的工艺流程,对反渗透浓水进行化学预处理使无机盐类形成固体颗粒,使用管式微滤膜固液分离系统,再配合设备高效、稳定运行的自动化控制系统,设定特定流通量参数的错流过滤方式对废水进行循环过滤,完成回用处理。同时,在设备运行过程中,针对管式微滤膜的特性对管式微滤膜组件进行合适的定期和不定期的反冲洗和化学清洗,保持设备稳定、高效地产出纯水。
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本发明涉及一种制备高岭土负载纳米铁的方法,同时还涉及利用本方法制 备的高岭土负载纳米铁在含铅废水中的应用。其技术方案是:将高岭土于110℃ 的数显鼓风干燥箱中烘3~4.2小时,冷却、研磨、110目过筛备用;NaBH4中 加入蒸馏水,配制成浓度为1.61mol/L~1.85mol/L的NaBH水溶液备用;取 FeCl3·6H2O溶解于30%的乙醇溶液,配制成50mL Fe3+浓度为0.358mol/L~ 0.428mol/L的FeCl3水溶液;将FeCl3水溶液转移至事先装有预处理过的高岭土 的三颈瓶中,搅拌形成FeCl3-高岭土混合溶液;将预配制的NaBH4水溶液滴入 FeCl3-高岭土混合溶液中,滴完后继续搅拌20分钟,用真空抽滤混合物,经洗 涤后的混合物固体在70℃~85℃的真空干燥箱中干燥12~15小时。本发明制备 的高岭土负载纳米铁,应用于实际电镀废水的修复。
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本发明公开了一种利用赤泥制备白炭黑的方法,首先利用盐酸和赤泥中的氧化铝和氧化铁等相关成分进行反应,除掉赤泥中可溶性的物质,使以SiO2为主的不可溶物进一步富集;然后在碱解的条件下,使SiO2生成一种中间产物,最后在一定介质中,盐析可得高纯度的白炭黑。本发明充分利用了工业废渣—赤泥中有用的元素,变废为宝,制取了白炭黑产品,有效地减少了赤泥的排放量;而且由于排出的固体渣以固态形式存在,使堆放形式可以单一化,减少了基建投资成本;同时本发明工艺过程简单可靠,易实现产业化生产。
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本发明揭示了一种粉体粒度分级装置及粉体粒度分级方法,其中粉体粒度分级装置,包括搅拌机构、第一抽取泵、第一级加速机构、第一级分离机构、混合机构、第二级加速机构、第二级分离机构、固液分离机构、搅拌分散机构、过滤机构和烘干机构;搅拌机构将液体和粉体搅拌为一体,第一级分离机构和第二级分离机构对粉体进行粒度分离,并经过沉淀、搅拌、振散、打磨、过滤和烘干加工得到想要的粉体颗粒。本发明粉体粒度分级装置在可以对350目以下的粉体颗粒可以进行有效分级的基础上还可以实现对350目以上的粉体颗粒有效分级,而且对于废弃铝空气电池、镁空气电池产生的固体粉体颗粒废弃物也可以实现对该粉体颗粒有效分级。
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本发明公开了一种环保除尘装置,涉及环保领域,主要为了解决现有的除尘装置使用范围窄且除尘效果差的问题;该环保除尘装置,包括除尘箱和吸尘组件,所述吸尘组件包括吸尘盘,吸尘盘固定在吸尘套筒上,吸尘套筒与与单摆支架转动连接,吸尘套筒通过可伸缩吸尘管与除尘箱内部连通,所述除尘箱内设有第一挡板、第二挡板和第三挡板,第二挡板与除尘箱内壁之间设有集废室,集废室内设有固体处理组件,所述第二挡板与第三挡板之间设有第一过滤网,第三挡板与除尘箱内壁之间设有第二过滤网,第三挡板远离第一挡板一侧设有除尘腔,除尘腔内设有喷淋组件和搅拌组件,提高了除尘效果,更加环保。
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