859
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本发明公开了一种强化飞灰基地聚合物及其制备方法。本发明的聚合物由飞灰,矿渣,磷渣,固体碱激发剂,石英砂,硅酸盐水泥,水和外加剂等组成,且该地聚合物具有良好的施工性能,同时具有强度发展好,收缩性能好,不开裂,保水性能好等特点。本发明可以充分利用飞灰和磷渣,不仅提高固体废弃物的利用价值,节约固体废弃物占地面积,节约环境,而且可以降低地聚合物的生产成本,具有良好的社会效应和经济效应。
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本发明公开了一种基于双原位红外在线检测的新型热裂解反应系统及方法,该系统主要包括制样单元,原位池单元,电加热温控单元以及双原位红外在线检测单元。固体粉末样品在制样单元中成型为特定形状、尺寸模块化样品,该模块化样品与原位池单元的样品台相匹配。该方法通过红外光源发出红外光,经分光器后形成两束相同红外光,一束红外光透过原位池,用于测试气相产物,另外一束红外光透过原位池和模块化样品,用于测试固相产物。本发明能够同时在线检测气、固相产物的分子结构变化,反应温度可达600℃,可用于煤和生物质、垃圾等固体有机废弃物的热裂解过程研究,有助于推动固体有机废弃物的规模化利用。
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本实用新型公开了一种用于海绵城市的道路排水装置,包括排水装置,所述排水装置上端设置有安装板,所述排水装置由水道和废料箱组成,所述水道上侧设置有进水口,所述废料箱上侧设置有垃圾排出口,所述水道内部设置有弯曲管,所述弯曲管上端焊接在水道上端进水口处,所述水道中间弧形段底端设置有过滤网,所述过滤网焊接在弯曲管上侧,所述弯曲管底端伸入废料箱中间位置,所述弯曲管与废料箱贯穿连接,所述弯曲管焊接在废料箱上侧。本实用新型水进入进水口内部后,首先流入弯曲管内部,弯曲管底端的过滤网将会对水中的固体垃圾进行过滤,过滤后的垃圾将会顺着水流导入废料箱内部,避免体型较大的垃圾进入水道内部,导致水道堵塞。
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本发明是一种Si‑SiC导电衬底材料及其制备方法。该材料是一种由光伏硅切割废料制备的Si‑SiC导电衬底材料,按重量计其组成为:酸洗后的光伏硅切割固体废料65~99.5%、碳化硅0~30%、改性铝粉0.5%~5%。该材料的制备方法是:将酸洗后的废料,碳化硅粉料以及经硅烷偶联剂包裹改性的铝粉进行混料,均匀后,将混合料、水、分散剂、粘结剂、增塑剂等进行球磨混合成浆料,流延成型成薄片,干燥后在氩气保护下烧结,最终得到复合Si‑SiC太阳能导电衬底陶瓷薄片。本发明实现了废料的资源化利用,同时降低了太阳能衬底材料的生产成本,为光伏硅切割废料合成一种具有高附加值产品的有效方法。
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本发明提供了一种氨解羟基乙磺酸钠制备牛磺酸循环利用工艺,该工艺中将氨解羟基乙磺酸钠制备牛磺酸产品的过程中产生的固体废弃物硫酸钠、活性碳渣综合利用制备成水玻璃产品和供循环套用的亚硫酸氢钠,液体废弃物含氨废水和亚硫酸氢钠生产过程中产生的含酸废水中和后用于水玻璃生产,水玻璃生产冷却熔融工序产生的无组织气体通过引风机引入氨解系统配制氨吸收液或羟化反应过程中,因此解决了牛磺酸生产过程中的三废污染问题,实现了过程零排放。从根本上实现了全过程的循环利用。
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一种建筑雨落管消能截污弃流装置,包括卵石层、截污框、集水闸槽井、溢流口、废水弃流管、闸板,卵石层设置在建筑雨落管出口下方,卵石层置于截污框内,截污框挂设在集水闸槽井井壁上,截污框与集水闸槽井交接处均匀设有溢流口,集水闸槽井侧壁开口与废水弃流管连通,集水闸槽井与废水弃流管连通处设置有闸板,闸板用于封闭废水弃流管,废水弃流管另一端接往污水井。本实用新型通过卵石层对断接雨落管中的雨水进行消能,并对泥砂等固体污染物进行截留;集水闸槽井实现了对雨水的进一步消能和沉砂,溢流口进一步减少了雨水对附近地面的冲刷;闸槽和闸板避免了雨天时雨水进入污水系统,打开闸板时可将废水通过弃流管排往污水系统。
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一种落水器,包括一端开口的圆筒外壳,圆筒外壳底面中间位置设有排水口,在圆筒外壳底面上沿该排水口边沿设有挡水环,挡水环外壁与圆筒外壳内壁形成沉淀槽,圆筒外壳内设有第一过滤罩和第二过滤罩,第一过滤罩罩在挡水环上,第二过滤罩开口朝外设置,在第二过滤罩开口端设有密封环,密封环内侧与第二过滤罩固定连接,该密封环的外侧与圆筒外壳的内壁接触;本实用新型设计的过滤袋、第一过滤罩和第二过滤罩能够在源头上对生活废水进行多次过滤,有效地解决了过滤厨房废水中的微小固体物难的问题,进而减少这些固体废物给污水处理厂带了的巨大压力,同时减少了环境负荷;较小渣滓沉淀在设计的沉淀槽内,便于清理。
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本发明公开了一种类石膏超分子胶凝材料及其制备方法和用途,先将1-氨基-1,1-乙叉二膦酸和1,2,4-三氮唑按摩尔比1∶1混合均匀后加入水,搅拌片刻即可注入模具中或手捏成型,成型后此胶凝材料将很快凝结成为具有相当强度的白色固体,其各项力学性能类似于普通石膏。同时,此类石膏超分子胶凝材料有良好的杀菌性能和很广的抗菌谱。本发明工艺简单,制备过程中无任何废料排放,制得的产品用于石膏的替代品或用于需要抗菌性能的粉笔、模具、涂料和雕刻,也可以用于固体杀菌剂,杀菌棒和其他日用化工、生物医药等领域。
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一种环保型水处理絮凝剂,其主要组分与质量百 分含量为:红龙虾壳中提取的改性天然高分子多糖90-95%, 天然累托石5-10%,其中红龙虾壳中提取的改性天然高分子 多糖的分子量为50-100万、粘度为160-180mPa·S。天然 累托石中累托石质量含量≥70%,细度≤325目,比表面积 260m2/g,密度 2.77g/cm3。其配制方法是先按上 述的质量百分比配料,然后在10-35℃温度和0.09-0.101MPa 压力下球磨混合成细度≤325目的固体粉末即成。本水处理絮 凝剂对环境和人体无毒无害,与传统的聚合三氯化铝处理石化 废水相比,对水中有机污染物和固体悬浮物的去除率提高10 -20%,成本下降15-22%左右,二次污染大大降低,环境更 加友好。
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本发明提出了氨己烯酸及其制备方法,所述制备方法包括:使3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮在浓盐酸和乙酸中反应,以便得到含有氨己烯酸的反应液;将含有氨己烯酸的反应液进行纯化处理;其中,纯化处理包括:将含有氨己烯酸的反应液进行浓缩处理,以便得到浓缩液;采用溶剂对浓缩液进行结晶处理,以便使得氨己烯酸析晶,离心,收集结晶固体;对结晶固体进行洗涤;其中,溶剂具有式(1)所示的结构,R1和R2分别独立地选自氢或C1~4烷基;溶剂与3‑甲酰胺基‑5‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮的质量比为(4~7):1。本发明的制备方法操作简便、快捷、收率高、纯度高、废水排放量小,适于规模化生产。
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本发明提供一种分离提纯黄酮素、淀粉及氨基酸的葛根资源化利用方法,包括如下步骤:预处理、纤维素酶水解、超声浸提、粗滤、分离提纯黄酮素、蛋白质水解、分离提纯氨基酸、分离蛋白酶、分离提纯淀粉、废渣和废液处理。本发明结合超声浸提、超滤、水解等技术,通过多级膜的超滤作用回收提取到葛根中高纯度的黄酮素、淀粉、氨基酸等物质,并通过废水的深度处理工艺和废物的堆肥还田工艺实现废水的达标排放和固体废物的资源化利用,而且工艺简单可行,成本较低,产物纯度较高,适于工业化规模生产。
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本发明公开了一种发酵活化氧化的多孔活性生物炭的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将林业废弃物接种木腐真菌进行固体发酵得到固体发酵产物;步骤2:将固体发酵产物放入热解炉里进行低温炭化,获得生物炭;步骤3:将生物炭与ZnCl2和三聚氰胺的混合活化剂进行浸渍混匀;步骤4:将生物炭与混合活化剂的干燥后的混合物放入热解炉中进行中高温活化,获得多孔生物炭;步骤5:将多孔生物炭在热解炉中进行两步原位空气氧化,获得多孔活性生物炭。本发明以林业废弃物为原料,采用固体发酵、中高温活化和两步原位低温空气氧化3种处理相结合,制备的多孔活性生物炭具有发达孔隙结构、丰富表面含氮含氧活性基团、高比电容和高循环寿命。
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本实用新型公开了可固液分离的垃圾投放箱,它涉及环保技术领域;所述箱体的底端四角处均固定安装有支撑柱,所述箱体的左端固定设置有废水室,箱体的右端固定设置有固体垃圾室,所述废水室和固体垃圾室的中间设置有隔板,所述废水室的上端固定设置有滤板,所述挡板通过固定座活动安装在箱体的内侧顶端,所述挡板通过弹簧与箱体的内侧顶端固定连接,所述导向板设置在弹簧的左端且固定安装在箱体的内侧顶端,所述电机固定安装在箱体外壁的左上侧,所述电机的输出端通过轴套与搅拌杆固定连接,它能够对垃圾袋进行切割和对垃圾进行搅拌,对过滤板进行清洁和疏通,延长垃圾的过滤时间,使垃圾中的液体充分的被过滤出来。
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本发明公开了一种多孔燃烧回热循环式生物质热解反应系统及方法,生物质能源设备领域。自动进料口、固体燃料热分解室和多孔介质高温裂解室顺序连接,固体燃料分解室和所述多孔介质高温裂解室以及两者之间的连通段底部从上到下依次设有滤灰层和储灰仓;空气/O2输送管给所述固体燃料分解室补充氧气,所述多孔介质高温裂解室顶部设有高温烟气输送管,所述高温烟气输送管分别连通固体燃料分解室顶部和高温烟气处理室。本发明燃烧系统装置简单,体积小,安全,无焦油、废水等各种废弃物排放,燃烧稳定,只需要普通的一次点火即可进行一系列的反应,烟气余热再次利用,实现生物质燃料的充分燃烧,杜绝浪费,节约能源,满足国家对于能源环保的要求。
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本发明是盐酸分解磷矿制备磷酸盐和磷酸的方法,是为了克服盐酸分解磷矿工艺中存在的分离和排污两个问题而提出的,这种方法是一个循环流程。方法的核心,是在盐酸分解磷矿制备磷酸盐和磷酸的溶液中,采用了盐酸协同效应原理,使氯磷酸钙和氯化钙在不同相图区域分别结晶,制得固体状氯磷酸钙和固体状氯化钙,母液返回系统分解磷矿石,形成无废液排放的循环流程。
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本发明涉及一种养殖尾水再生利用的水上稻作方法;属养殖废水处理技术领域;本发明是将养殖池塘的废水经集水井、滤池和修饰塘净化后再次回用,净化过程中的废水可进行水稻的种植,并通过水稻发达的根系吸附拦截废水中的固体颗粒,使水稻根部形很成的好氧/缺氧区以促进硝化和反硝化的反应进程,本发明结合了曝气生物滤池有机物容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短等特点,相对减少了投资运行和维护成本;提高了废水净化效果。本发明通过将养殖池塘废水引入种植池,不仅净化了水质,同时也为种植池中的水稻生长提供了营养物质,将水质净化和经济作物种植有机的结合起来,实现不同生物之间的共生互利关系,营养物质得到循环。
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本发明公开了一种资源化利用建筑垃圾和冶金废渣的再生高活性矿物掺合料及其制备方法。将废弃混凝土破碎得到水泥石粉;取水泥石粉70~98wt%、冶金废渣0~25wt%和漂珠1~5%wt混合,向其中加入占水泥石粉、硅质冶金废渣和漂珠三者总质量10-15%的水均化后烘干得到渣石粉;将所得渣石粉在800℃~1000℃温度区间锻烧15~20min得到煅烧渣石粉;将煅烧渣石粉50~70wt%和高炉矿渣粉30-50wt%混合得到再生高活性矿物掺合料。利用了建筑垃圾、冶金废渣、漂珠等固体废弃物,配料简单,制造成本低,活性高,能取代粉煤灰、矿粉等矿物掺合料,在配制高性能混凝土中能有效将低水泥用量。
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本实用新型涉及节水设备技术领域,且公开了一种新型节水装置,包括废水回收盒,所述废水回收盒的左侧连通有入水管,废水回收盒的内部开设有输水槽和位于输水槽右侧的储水槽,废水回收盒的顶部转动连接有贯穿并延伸至输水槽内腔底壁的转轴。该新型节水装置,厨余废水通过漏斗进入过滤孔内部,再通过过滤屉过滤之后,进入储水槽内部储存,且过滤出的固体残留物可通过抽出过滤屉清理,储存槽内部的废水可通过冲厕所的方式以消耗,需要用到时,只需打开水阀,废水即可从出水管中流出,从而避免了清理厕所时浪费干净水资源的目的,达到了不需限制排出废水的设备位置也可将排出的废水运输至储水槽内部的效果。
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本发明属于餐厨垃圾处理技术领域,并具体公开了一种餐厨垃圾快速预处理的方法及设备。该方法包括向待预处理的餐厨垃圾中加水并将其粉碎后送入微波热水解装置中进行热水解反应,待反应结束后,将气体产物净化后排出,然后将固液产物逐级分离获得固体产物、油脂和废水,收集固体产物和油脂用于进行再利用,将废水处理后排放,其中热水解反应的温度和时间是根据固体产物的再利用方式设定的。本发明采用微波热水解技术处理餐厨垃圾,在较温和的反应条件下能够最大程度保留餐厨垃圾的有机质并提高产物的热值,同时根据固体产物的再利用方式设定热水解的温度和时间,可有效解决因反应条件单一造成的餐厨垃圾处理效果不佳,固体产物利用率较低的问题。
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本发明公开了一种防水性地聚合物材料及其制备方法。本发明由飞灰,普通硅酸盐水泥等原材料,通过内掺纳米氧化镁等外加剂组成,且该地聚合物具有良好的施工性能,同时具有抗压强度,粘结强度发展好,收缩性能好,抗渗性能好等特点。本发明可以充分利用飞灰固体废弃物,不仅可以解决固体废弃物堆放的问题,变废为宝,而且制备的一种防水性地聚合物材料能用于隧道衬砌裂缝修补等部位。本发明的防水性地聚合物材料省略了碱激发溶液的配置过程,实现了常温制备,且制备方法简单,成本较低,易于推广。
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本发明属于可再生能源制备技术领域,具体涉及一种城乡生活垃圾绿色转化可再生能源的方法。将生活垃圾如农作物秸秆或/和废旧衣物或/和棉布、废塑料或/和废纸与绿色溶剂如甲醇或乙醇或丙酮或/和水置于同一个高压反应釜中,其中生活垃圾与绿色溶剂的质量比为1∶5-20,反应温度为200-325℃,反应压力为2.3-8.9MPa,反应时间为10-60min,反应结束后使固液分离,回收绿色溶剂得生物油。将剩余的固体尾产物用0.5-5%的酒精复合酶发酵生产生物乙醇,此外还向反应底物中添加柠檬酸缓冲液,控制发酵温度为50℃,发酵时间为12-72h,得到生物乙醇。本发明制备的生物油产率可达70%以上,剩余的固体尾产物制备乙醇的产率达42.5%以上,能够实现到生活垃圾的资源化、减量化和无害化的目标。
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本发明公开了一种提高油菜抗旱性的方法,属于农业栽培技术领域。该方法包括以下步骤:(1)原料选择与处理:取茶渣和菌糠粉碎备用;选择饱满均一、无破损的油菜种子,消毒后洗净;(2)制备固体基质:将处理后的茶渣和菌糠混合均匀,再向其中加水,即得固体基质;(3)种子引发处理:处理后的种子与固体基质混匀进行引发;(4)引发处理结束后,将种子从固体基质中筛出,室温风干至原含水量;(5)播种引发处理后的种子,即可提高油菜抗旱性。本发明采用废弃生物质资源茶渣和菌糠作为固体基质引发剂,原材料低廉易得、降低生产成本,在实现废弃资源综合利用的同时,且提高油菜抗旱性,为油菜大规模生产奠定基础。
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本发明提供一种无机粘结剂及制备方法,包括以下重量份数的固体组分:脱硫灰:30份~90份,石灰石:5份~10份,白云石:5份~10份及分散剂:0.5份~4份;所述无机粘结剂还包括水,所述固体组分与水的重量比为:1:(3~5)。本发明的有益效果在于:(1)本发明所使用的原材料大部分来自钢铁烧结厂废料,配合其他易得且成本的药剂,使得本发明无机粘结剂成本低廉,并达到了以废治废的目的;(2)粘结剂使用过程中污染物排放几乎为零,不会对相关企业生产产生二次污染的影响,并可有效降低企业污染物排放量;(3)该粘接结剂可单独使用,直接进入造粒企业生产系统,不用配合其它外加剂使用,反应速度快,效率高。
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本发明公开一种拜耳法赤泥‑磷石膏免烧胶凝材料及其制备方法。胶凝材料各组分及所占重量份数如下:拜耳法赤泥15~20份、磷石膏10~15份、矿粉25~30份、硅灰0~5份、活化剂7~10.3份,水胶比为0.4~0.6。将拜耳法赤泥、磷石膏经过前期处理工艺后,与矿粉、硅灰混合加入搅拌机中,使物料均匀分散,然后加入活化剂和水,搅拌至分散均匀,制得拜耳法赤泥‑磷石膏免烧胶凝材料。本发明简单易行、生产成本低,原料利废率高,在显著提升拜耳法赤泥和磷石膏性能的同时,解决了固体废弃物堆存占地、污染环境和资源浪费问题,且制得的胶凝材料抗压强度较高,制备工艺相对简单,容易实现工业化生产,较大程度的利用了两种工业固体废弃物,有利于资源与环境保护。
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本发明公开了一种抗生素污染去除的方法,属于抗生素技术领域,其包括以下步骤,抗生素废水预处理,先将生产区内的抗生素废水经格栅拦截较大悬浮物后进入调节池,废水在调节池中暂存与均质后进入初沉池进行自然沉淀,初沉池上清液进入水解酸化池,调节废水PH值为5‑7,溶解氧为0.2‑1.2mg/L。该抗生素污染去除的方法,通过采用煤矿业固体废弃物制作吸附剂,使得吸附剂可以吸附废水中大部分的污染物,再配合功能性微生物降解,与强光照射配合可以降解废水中余下的抗生素,从而达到去除抗生素的目的,且本方法属于资源再利用,所以对环境无毒害,原材料的来源广泛,成本低廉,制备简便,效果显著,具有良好的工业前景。
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本发明提供了一种低碳高强微膨胀灌浆料及其制备方法,所述低碳高强微膨胀灌浆料,以重量百分比计,包括以下组分:超细矿渣32‑40%、电石渣4‑12%、再生细骨料16‑24%、碱性激发剂14‑18%、表面活性剂3‑5%、拌合水14‑17%。本发明以化工产业废渣代替传统碱激发剂,以再生细骨料代替天然细骨料,使得材料体系固体废弃物利用率达到100%,显著降低材料生产制造的成本和碳排放量,同时,制得的低碳高强微膨胀灌浆料性能较好,适用于装配式构件套筒连接工程,实现了固体废弃物的协同利用。
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一种Fe‑Co‑AC催化材料及其制备方法,涉及活性炭负载型催化剂领域,该制备方法是将活性炭用酸性水溶液浸泡、用水洗涤、烘干,获得预处理活性炭;将预处理活性炭与硝酸铁溶液、硝酸钴溶液、柠檬酸混合,搅拌均匀,得到混合反应液,调节混合反应液的pH值,再在70~90℃下反应得到浆液;将浆液在100~120℃下蒸干,得固体,烘干,得到活性炭固体;向活性炭固体中加入P2O5粉末,混合均匀,于300~700℃焙烧,冷却即得,该制备方法工艺简单,操作方便,成本低,且制得的Fe‑Co‑AC催化材料可用于电催化降解氯离子废水,无需再另外添加其他氧化剂,电解效率高,对氯离子降解率高,有利于大规模产业化应用。
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本发明公开了一种用于免蒸养预制混凝土构件的纳米晶核早强剂,采用如下方法制备:第一步,对商混搅拌站生产过程中产生的废弃塑性混凝土进行砂石分离,得废浆A;第二步,使废浆A在废水沉降罐内静置,取下层的浓浆B;第三步,使浓浆B置于匀化灌内,添加匀化剂搅拌,加水将浓浆B稀释至固含量为20%,得到废浆C;匀化剂的添加量为浓浆B中固体质量的0.5~1%;第四步,利用立式砂磨机对废浆C进行研磨,获得纳米晶核早强剂。本发明利用搅拌站生产全周期中产生的废弃混凝土来制备纳米晶核早强剂,不仅实现了商混搅拌站废弃物零排放,所制备的早强剂还实现了真正的混凝土免蒸养早强。
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本发明属于固体废弃物资源利用领域,公开了一种生物质灰定向调控制备沸石的方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)采用生物质灰为原料,根据目标沸石的类型,判断是否需要添加Al源,得到目标固体原料;(2)利用碱溶液,将目标固体原料与碱溶液按10g~25g:100ml的固液比共同放置于球磨罐中混合,同时加入至少两种直径规格的同材质磨球,这些磨球的直径均在5mm~10mm范围内;(3)将球磨罐放置于行星球磨机中执行研磨处理,在研磨过程中,反应体系中共存Si4+、Al3+和碱溶液中的金属阳离子会发生结合,形成沸石。本发明通过对反应参与物的调配及其关键配料比和其他反应条件的设计,能够在常温常压、便于操控的条件下即获得所需的定向沸石产品。
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本发明公开一种肉鸭养殖棚舍,包括鸭舍、粪水分离装置、预处理池和污物处理单元,鸭舍的墙体上设有通风装置,鸭舍的地面布设有污水通道;粪水分离装置设于所述鸭舍的下方,包括传送带和粪水分离机,传送带用以将鸭舍内产生的鸭粪传输至粪水分离机,以将鸭粪分离为液态污物和固体粪便;预处理池设于粪水分离装置的下游,用以收集并将液态污物分离为废水和废渣;污物处理单元包括废水处理池、废渣处理池、废水排放通道以及废渣排放通道,废水排放通道连通预处理池和废水处理池,废渣排放通道连通预处理池和废渣处理池。本发明解决了现有肉鸭养殖模式导致鸭舍内湿度大、粪污集中处理难的问题。
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