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本发明涉及一种泡沫玻璃的制造方法,尤其涉及一种利用赤泥和废玻璃制备高强度泡沫玻璃的方法。其目的在于提供一种利用固体废弃物、降低泡沫玻璃生产成本的高强度赤泥泡沫玻璃的制备方法。本发明的目的是采用下述技术方案实现的:利用赤泥和废玻璃制备高强度泡沫玻璃的方法,先将赤泥、废玻璃和发泡剂混合,经球磨得到粉体配合料,再经发泡、退火处理得到高强度赤泥泡沫玻璃产品;所用的赤泥为制铝工业提取氧化铝时排出的污染性废渣。本发明的有益效果为:大量应用固体废弃物赤泥和废玻璃,环保节能,变废为宝,具有良好的社会效益和经济效益。
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本实用新型涉及废水处理技术领域,尤其为一种纺织业废水排放处理装置,包括沉淀箱,所述沉淀箱的底部连通有连接管,所述连接管的表面连通有电磁阀,所述连接管的底部连通有混合箱,所述沉淀箱的两侧均固定安装有除杂装置,所述混合箱的左侧固定安装有搅拌装置;本实用新型通过沉淀箱、连接管、电磁阀、混合箱、除杂装置、搅拌装置、盖板和水泵的设置,使纺织业废水排放处理装置,具备可将废水中固体杂质进行清除的优点,同时解决了现有的废水处理方式大多为投放化学药剂进行化学处理,但是这种处理方式无法将水中的固体杂质有效清除,不仅影响化学药剂的反应,同时在处理完成排放的时候,容易造成堵塞现象发生的问题。
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本实用新型涉及收集装置技术领域,尤其涉及一种手术室护理废物收集装置,包括收集箱,所述收集箱上安装有滑盖,所述收集箱相对的两侧内壁面均开设有滑槽,所述滑盖的两端分别滑动连接在滑槽内,所述滑盖端部的两侧均固定连接有限位块。本实用新型通过向外拉动弧形拉手,会带动滑盖进行移动,限位块会在限位槽内滑动,对滑盖起到了限位作用,避免滑盖与收集箱脱离,即可将收集箱打开,医护人员将废物投入至收集箱内,废物会落入在滤网上,废物中的液体会经过滤网流入至液体储存腔内,废物中的固体会遗留在滤网上,该收集装置能够对废物中的液体与固体进行分离,便于分类回收,方便后续对废物进行处理,使用较为方便,实用性高。
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本实用新型属于废水处理设备技术领域且公开了一种工业生产用废水处理净化设备,包括壳体、消毒液放置瓶、沉淀固体出口、支腿、第一接触氧化室、第二接触氧化室、活性炭吸附板、紫外线杀菌灯和滤网,所述壳体左侧上端设置有进水口,所述壳体内部设置有第一接触氧化室。本实用新型通过在壳体内部设置有两个氧化室,可以对废水进行氧化处理,氧化之后的沉淀物可以通过固体沉淀出口进行处理,在隔板上设置有活性炭吸附板,活性炭吸附板可以吸附废水中的有毒气体,让废水得到进一步的处理,在第二接触氧化室右侧设置有紫外线杀菌灯,可以为废水起到杀菌消毒的效果,在壳体右侧上端设置有消毒剂,可以为废水起到消毒的效果。
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本实用新型涉及废水处理技术领域,具体为一种用于有机高浓度废水的厌氧反应器,包括反应组件、固体处理组件、液体处理组件和保温组件,所述反应组件包括密封盖、反应箱、进料管和对接座,所述反应箱内设置有反应空腔,所述反应箱上方设置有所述密封盖,所述密封盖上设置有所述进料管,该用于有机高浓度废水的厌氧反应器,密封盖盖在反应箱上,密封盖下方设置有对接座,对接座与固体处理组件输入端相适配,进料管进料,液体从固体处理组件流出,第一驱动器带动第一传动轴,第一传动轴通过第一搅拌杆搅拌液体,方便保证废料反应充分,在反应箱上还有用于保温的保温组件,保证厌氧菌的活性。
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一种废硅粉复活再生方法,属于资源和环境科学技术领域。先用有机溶剂洗去废硅粉表面的有机污染物,加入硫酸将金属氧化物反应完全溶解除去,再以硝酸为催化剂,用硫酸洗涤,控制反应温度为75~80℃,保温搅拌反应24小时,使废硅粉中的金属铜溶解完全,酸洗液重复使用至pH=1~1.5时回收,固体部分为复活的硅粉,水洗至pH≈7晾干。对工业硅粉继续处理,可制得硅溶胶、硫酸铜和金属铜。本发明的方法可以将废硅粉复活再生,生产出合格的工业硅粉,可以生产副产品硫酸铜和金属铜,具有显著的经济效益和环保效益。
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一种实验室废液收集装置,涉及实验室用具技术领域,包括收集箱,收集箱的内底面上转动设有呈水平设置的转换板,转换板的上表面沿中心围设有若干个废液收集筒,收集箱的上端部设有导入筒,收集箱的侧壁上水平抽拉有固体收集盒,固体收集盒的上端部开口设置,且位于导入筒的下方,固体收集盒的底面上均布有漏液孔,收集箱处于固体收集盒下方的内壁上固接有导流筒,导流筒的出口端位于若干个废液收集筒的转动轨迹上方。本实用新型解决了传统技术中的废液收集装置在使用时,废液中的杂质易混杂于各个分类桶中,加大了废液后期的处理难度的问题。
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本发明涉及一种废木塑包裹再生集料沥青混凝土与其制备工艺及应用,属于固体废弃物资源化及建筑材料技术领域。本发明废木塑包裹再生集料沥青混凝土主要由废弃塑料、废木粉、再生集料、沥青及再生矿粉组成,包括1份沥青,0~1份再生矿粉和20~25份废木塑包裹再生集料;结合热挤压制备工艺将熔融废塑料与适量废木粉混匀成废木塑热料,部分包覆在由交通建筑垃圾加工而成的再生集料表面,将废木塑包覆再生集料完全或部分替代普通集料,并结合沥青混凝土制备工艺,最后与热熔沥青进行拌合,摊铺成沥青混凝土路面,同步与沥青粘附性实现交通建筑垃圾、废弃塑料、废木粉等固体废弃物的循环利用,蕴含着巨大的经济与环保效益。
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本实用新型公开了一种公路桥梁用废料处理装置,包括箱体,所述箱体的顶部开设有插接槽,所述箱体的顶部通过插接槽活动连接有引导箱,所述引导箱的表面开设有连接槽。该公路桥梁用废料处理装置,在使用时,人员可以分别启动电机A与电机B,从而带动旋转杆A与旋转杆B旋转转动,之后人员将固体废料倒入引导箱内,从而使得箱体内的旋转杆A与旋转杆B旋转碾压,人员可以将防尘片插入连接槽内,从而可以避免箱体内的灰尘扬起,从而减少工作场地的灰尘,之后待将固体废料碾碎后,通过挡板与控制弹簧的设置,可以重复降低废料落入的速度,从而避免该结构受损,通过滤器的设置,可以收集固体废料类存有的钢筋,从而起到了分离的效果。
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本实用新型涉及一种工业废料制备水煤气的系统,包括称重机,所述称重机用于称重固体废料和原料煤的质量;破碎机,所述破碎机用于接收所述称重机输送过来的固体废料和原料煤的混合物并将其破碎搅拌;磨煤机,所述磨煤机上设置有轻度废料液注入口,所述磨煤机用于接收所述破碎机输送过来的混合物和轻度废料液并产生水煤浆;气流床气化炉,所述气流床气化炉用于接收水煤浆并生产出水煤气。本实用新型将多种工业废料与原材料混合后制备水煤气,不但减少环境污染,且简化操作流程。
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H-酸生产废水处理方法,包括如下步骤:向废液内加入氨水至pH值4~5,得到粗处理料液;升温蒸发其中水分,蒸发至固液比达到25%~35%时,得到过饱和料液;降温,结晶,得到混合料液;离心得到无机盐固体肥料和有机物离心液。本发明独辟蹊径,巧妙的利用废水内有机物与水沸点不同,采用蒸馏的方式将水分蒸发出去,将其中的有机物和无机盐类分离出来,并采用离心的方式将黏稠的胶状有机物和固体无机盐类分离,有机物进行燃烧处理或进一步分离处理,而固体无机盐类因为其中含有大量的硫酸铵,可以直接用作肥料,变废为宝,从而解决了H-酸废液难以处理这一长期的技术难题。
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本发明公开了一种中药废渣气化再利用方法,所述中药废渣气化再利用方法是通过使用中药废渣气化再利用装置来实现的,进而完成中药废渣的气化再利用;所述中药废渣气化再利用装置包括底座;所述固定架内侧的槽孔内滑动设置有滑杆;所述底座的内侧通过螺栓固定安装设置有固体收集罐;所述底座的顶部两侧均通过焊接固定设置有安装座;所述安装座内侧的两侧均滑动设置有滑动块;通过设置有底座、滑杆和固体收集罐,能够通过滑杆底部的挤压板对药渣进行挤压,减少药渣的占据空间;通过设置有安装座和滑动块,避免了药渣的废气大量排放到空气中,同时能够防止挤压成块的药渣散落到收集袋的外侧。
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本实用新型公开了一种具有固液分离机构的废水检测装置,属于废水检测技术领域。一种具有固液分离机构的废水检测装置,包括反应工作台、反应仓、进料口和检测装置主体,反应仓内部设有用于配合对废水进行固液分离的固液分离组件,固液分离组件内部设有用于配合进行刮壁防堵塞的刮壁机构,所述固液分离组件底部设有用于配合对固体残渣进行收集的固体收集组件。本实用新型中,通过设置的出水箱,可以实现通过滤网过滤后的废水对滤网进行反向冲击,通过设置的刮壁机构,可以配合废水反向冲击,实现处理过程中对滤网内壁进行刮壁,防止固体残渣在滤网孔上堵塞;通过设置的固体收集组件,可以定期自动对处理完成后的固体残渣进行收集,提高工作效率。
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一种烷基化废硫酸的回收方法,以双氧水和过硫酸盐为两种氧化剂,加入少量的改性活性炭或固体超强酸(MnO2、TiO2或SeO2)做催化剂,在适当的反应条件下催化氧化剂氧化降解烷基化废硫酸中的有机杂质,使其转变为H2O、CO2等从废硫酸中分离出去,从而使烷基化废硫酸得到净化回收。烷基化废硫酸处理过程中曝入空气或氧气做氧化剂,可有效降低双氧水和过硫酸盐的使用量,在增加传质的同时,提高两种氧化剂的氧化效率。该回收方法可有效降低烷基化废硫酸中的杂质,同时提高氧化剂的利用率,解决了烷基化废硫酸中酸溶油、硫酸酯、硫化物等难降解物质难以通过其他处理方法彻底除去的问题。该工艺技术操作简单,无二次污染,装置占地小,具有良好的工业化应用前景。
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本发明公开了一种利用镀锌工业废渣制备锌铁尖晶石(Fe2ZnO4)结晶玻璃的方法,涉及固体废弃物利用领域。将镀锌工业废渣、石英砂、钾长石、石灰石和萤石作为原料,使用熔融法制备结晶玻璃。将原料以5℃/min升高到1450℃保温2h,熔制成玻璃液,浇筑成型,将成型的玻璃在500℃退火2h。由XRD分析可知制备的玻璃中含有锌铁尖晶石晶体,为了提高玻璃的晶相含量,对玻璃进行热处理,在析晶温度保温2h,热处理的玻璃中的锌铁尖晶石含量明显增加。本发明制备的锌铁尖晶石结晶玻璃优选镀锌工业废渣作为原料,生产成本较低,制备方法简单,没有废液产生,解决了镀锌工业废渣的污染问题,变废为宝,具有经济和生态效益。
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一种用于制取糠醛的废气处理装置,包含有用于对制取糠醛的废气进行液体吸收和固体吸附复合处理的吸收塔、设置为与吸收塔连通并且用于固体吸附二级处理的吸附柱装置,通过吸收塔,实现了对制取糠醛的废气的液体吸收和固体吸附复合处理,通过吸附柱装置,实现了固体吸附二级处理,不再把用于制取糠醛的废气直接外排,因此防止制取糠醛的废气污染环境。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种盐酸黄酮哌酯釜残废料中提取3‑甲基黄酮‑8‑羧酸的工艺方法,包括以下步骤:步骤S1,将回收的釜残废料进行烘干处理,得釜残废料固体;步骤S2,取处方量的釜残废料固体与处方量的甲醇、氢氧化钾、活性炭接入反应釜A中,并加热固流处理,获混合液;步骤S3,待混合液回流0.5‑1h后,进行过滤处理,获滤液;步骤S4,将滤液接入反应釜B中,加热15‑45min后,再加入工艺量的水,再加入盐酸调节PH值,直至析出固体;步骤S5,经离心机离心处理后,再通过烘干机进行烘干,即得3‑甲基黄酮‑8‑羧酸。本发明对盐酸黄酮哌酯釜残废料进行处理,以获得3‑甲基黄酮‑8‑羧酸,避免了资源的浪费以及环境的污染,大大降低了生产成本。
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一种通用型实验室废弃物收集装置,包括外部筒体,外部筒体上部转动安装有密封盖,密封盖通过杠杆与底部的开盖踏板连接,外部筒体内设置有滤液筛筒,滤液筛筒下方设置有废液收集筒,废液收集筒连通有倾斜向下的排液管,废液收集筒还连通有消毒剂注入管。该装置可以将固体废弃物、液体废弃物自动分开;固体废弃物在装置的上方,液体废弃物在装置下方,方便在超净台操作。
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本发明涉及一种四氢咔唑酮生产废液处理方法,包括如下步骤:将四氢咔唑酮生产废液进行加热蒸馏,在常压下进行操作,蒸馏温度控制在120℃以上,蒸馏至无冷凝液流出即可结束;废液蒸发结束后继续加热,随着温度的提高废液逐渐固化和碳化,继续提高温度至350‑480℃,保温30min,使废液中的有机物完全碳化;碳化处理后的固体物经过冷却,按固体体积量的4倍加入水,使氯化锌全部溶解,所得溶液的pH为5.0左右,得到氯化锌溶液。本发明解决四氢咔唑酮生产废液的污染及危害;蒸发的酸及冷凝水作为生产用水使用;废液处理工艺流程短,操作简便,无“三废”排放。
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本实用新型提供一种废水热量回收装置,所述废水热量回收装置包括壳体、布置在壳体中的多层换热板以及使换热板中的冷却水流体连通的多个冷却水连通板。冷却水在换热板内沿S形流道流动;废水沿着与冷却水的流动方向相反的方向在S形废水流动通道中流动。根据本实用新型的实施例的废水热量回收装置中的每层换热板被设置为与水平面具有倾斜的预定角度,使得废水中的固体颗粒等杂质不易附着在换热板上或者由于换热而产生在换热板的换热面上的固体能够随着废水的流通而脱离换热板的表面,从而提高了换热效率并延长了换热板的使用寿命。
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本实用新型属于中低放射性废物处理设备技术领域,涉及一种中低放废物热化学处理系统,用于处理医院、科研机构以及核电单位所产生的包含放射性物质的中低放有机可燃类废弃物,解决中低放射性废物堆积量大、存储难的难题,实现中低放射性废物的减容化和无害化处理;其主体结构中热解装置和燃烧装置且为一体式结构,热解产物通过炉排落入固体燃烧室中再次灼烧降低热灼减率;变径进料段实现料封功能;气液燃烧室的直径大于固体燃烧室直径,减缓烟气风速,降低飞灰量,其整体结构简单,原理可靠,设备紧凑,占地面积小,减容率高,固化效果好,二次污染低,应用环境友好,投资及运营成本低,节能环保,具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
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本实用新型公开了医疗废弃物分类技术领域的一种智能配药系统的医疗废弃物自动收集分类机构,包括工作箱、固体收集箱和分类机构,所述固体收集箱固定连接在所述工作箱的内腔底部右侧,所述分类机构位于所述固体收集箱的内腔,所述工作箱的顶部左侧中间连通有进料管,所述工作箱的内腔底部左侧滑动连接有废弃液收集箱,所述进料管的底部左侧固定连接有过滤网,且所述过滤网的下端位于所述固体收集箱的左上方,所述工作箱的前侧壁通过合页铰接有保护门,该智能配药系统的医疗废弃物自动收集分类机构,结构设计合理,无需人员进行回收分类,保护了人员安全,且将废弃液、损伤性废物和无损伤性废物自动收集分离。
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本实用新型属于医疗废物处理技术领域,具体公开了一种医疗护理用废物破碎装置,包括架体,所述架体的顶部固定连接有进料口。该一种医疗护理用废物破碎装置,与现有的医疗废物破碎装置相比,通过挤压装置的使用,使破碎后的垃圾落在支撑板上后,通过启动液压伸缩杆带动推板向左移动,对破碎后的垃圾进行挤压处理,同时废物挤压后拉动拉环,使限位板移动,即可对废物进行中收集,避免固体收集箱无法高效的收集固体垃圾,提升破碎处理效率,通过收集装置的使用,使破碎后的垃圾在挤压过程中,内部的污水通过水孔流入污水收集箱的内部,避免污水进入固体收集箱内部,不方便后期的固液分隔处理,提升废物处理效果,实用性强。
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本发明公开了一种对硅片切削废液的回收方法,包括以下步骤:(1)对硅片切削废液进行固液分离,在分离后的液相中,首先加入酸反应后,加入氨水调节pH值至7~8,加入活性炭脱色,然后经过滤除杂,滤液进行减压蒸馏,得到聚乙二醇。(2)对所述切削废液固液分离所得的固相先进行6~9次水洗,所得水洗液首先调节pH值至4~6后过滤,过滤所得固体物料经减压干燥得到硅粉。(3)对步骤(2)中水洗后的固相分别经碱洗和酸洗,所述碱洗在温度为70~80℃时进行,然后经过滤烘干,得到碳化硅微粉。(4)将步骤(2)所得滤液和步骤(3)中所得的洗液和滤液混合后,调节pH值至4~6后过滤,所得滤液作为生产用水循环利用。
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本发明公开了一种环境艺术设计用智能化废料回收装置,包括底座和回收箱体,底座的顶部固定安装有回收箱体,回收箱体内部的一侧设有固体粉碎腔,固体粉碎腔一侧的回收箱体内部设有废液过滤腔,废液过滤腔上方的回收箱体内设有废气过滤腔,废气过滤腔底部的排废口与废液过滤腔的顶部连通设置,废气过滤腔的内部固定安装有雾化组件,雾化组件下方的废气过滤腔一侧上设有进气口,废气过滤腔的顶部设有排气口,废气过滤腔的一侧固定安装有水泵,有益效果:结构紧凑,回收装置集固料、废液、废气回收于一体设置,提高回收装置使用的功能性,移动方便,过滤水用于废气雾化吸收、过滤净化,降低回收装置使用的能耗及污染,节能环保。
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本发明公开了一种工业废水中无机盐的资源化处理方法,步骤包括:将废水蒸发浓缩,得固体盐;将固体盐中的有机物质热裂解为有机气体;热裂解所得的有机气体进入燃烧装置充分燃烧,所得尾气急冷后排放;热裂解后的固体盐通过高温碳化对固体盐进行进一步纯化,得高纯度固体盐,碳化产生的气体也进入燃烧装置充分燃烧。本发明流程简单,工艺成熟,适合工业化利用,可以用于农药、甚至其它行业高盐废水的处理。本发明方法提高了无机盐的纯度,使其可以重新利用,生产过程中不会产生难以处理的二次废物,不仅减少了资源的浪费,还降低了废水对环境的破坏,具有很好的经济和社会效益。
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本发明属于聚全氟乙丙烯生产技术领域,具体提供一种聚全氟乙丙烯洗涤废水中分散剂回收系统及工艺。所述聚全氟乙丙烯洗涤废水中分散剂回收系统包括溶气气浮装置,所述溶气气浮装置至少包括一个液体出口和一个固体出口,所述液体出口与超滤器相连,所述超滤器中收集洗涤废水,所述超滤器还与溶气气浮装置入口相连;所述固体出口与干燥蒸发器相连,所述干燥蒸发器至少包括一个固体出口与一个气体出口,气体出口依次连接冷凝器、分散剂储罐;固体出口用于排污泥。针对聚全氟乙丙烯的洗涤废水中含有大量分散剂,污染环境,而现有技术中没有将分散剂提取的方法的问题。
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本发明提供一种微波循环催化处理高浓度有机废水方法,用专用的复合固体催化剂(HFC),与微波协同作用于高难度废水,起到催化裂解有机物的H-O、C-H、H-H键,在微波作用下,迅速打断有机物中的含H键,使大分子有机物裂解为小分子物质,经过循环催化处理,逐步改变及降低了废水的COD,提高了B/C值。是一种高效、低耗、无二次污染的废水处理新技术,解决了处理农药、制药、化工等行业的高浓度、高盐度有机废水的技术难题。
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本发明属于废水回用技术领域,具体的涉及一种去甲氨噻肟酸乙酯生产废水回用方法。将肟化反应母液减压蒸馏得到的水用于环合反应,环合反应母液回收乙醇后,剩余废水加入脱色剂脱色,再加入萃取剂萃取,然后减压蒸馏回收水用于下一批环合反应,得到的固体醋酸钠用于下一批环合反应。本发明减少了环合工艺用水量,同时得到固体硫酸钠;减少废水排放量,降低了排放废水的COD和废水含盐量,减轻了污水处理压力;得到的醋酸钠,套用于环合反应,循环使用,减少了生产投入成本,具有较好的经济效益和环保效益。
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本发明公开了一种瓦楞纸印刷机用废气处理装置及其使用方法,包括废气处理箱,所述废气处理箱下方一侧外壁设有废气管,且废气处理箱顶部外壁设有排放口,所述废气处理箱内部设有转轴,且转轴外壁设有多个扇叶,所述转轴上方设有过滤网,所述转轴内部设有储剂腔一,且储剂腔一外开有与扇叶一一相对应的流入口一,每个所述扇叶内部均开有储剂腔二,且储剂腔二下方均设有流入口三。本发明能够将处理剂在废气处理箱内进行抛洒,使其与废气充分接触反应,使废气中各种有害物质和固体颗粒被吸附在一起,无法保持悬浮状态,最后落入到废气处理箱底部,达到将废气中的有害物质和固体颗粒去除的目的,避免其排放对人体和周围环境造成危害。
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