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本发明提供了一种从高品位钴镍钼废料中选择性浸出分离钴镍钼的方法,包括以下步骤:(1)酸溶法分离钼;(2)中和法分离铁;(3)萃取分离钴和镍。针对高品位钴镍钼废料,本发明采用盐酸-固体铵盐体系作为浸出剂,提供了合理的反应物料配比,选择性浸出钴和镍的同时将钼抑制在渣中,选择性分离钼和钴镍的效果明显。含钴和镍的滤液中铁和钼的去除率均大于99%,同时钴和镍的损失率较小,分别低于2%和18%。此外,采用溶剂P507萃取分离钴和镍,选择性高,操作简单连续化,且易于自动化控制。本发明最大程度的节约了资源,同时减少了对环境产生的不良影响,具有极大的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种从制药废液中回收四氢呋喃的方法,分离过程是将含有四氢呋喃、乙醇和水的制药废液在理论塔板数为15块的精馏塔上进行初步分离,获取富集的四氢呋喃馏分;采用极性大、价格低廉、无毒无味的水作为萃取剂,通过萃取精馏对四氢呋喃-乙醇混合组分进行分离,获得四氢呋喃和水的混合馏分;最后经过固体碱吸收水分,得到纯度大于99.5%的四氢呋喃产品。
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本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种钽铌湿法冶炼酸性废水回收制备氟硅酸钾的方法。该方法包括以下步骤:将氯化钾固体颗粒输送到溶解槽中,用热自来水溶解,得氯化钾溶液;将钽铌湿法冶炼酸性废水打入搅拌槽中,加入硅粉在40~60℃条件下搅拌反应一段时间,得到含氟硅酸的溶液;所得含氟硅酸的溶液过滤,得到滤液和未反应完的硅粉;在常温下,将所得滤液与所得氯化钾溶液,按照体积比为1:0.55的比例,缓慢滴加至合成槽中,反应一段时间后,得到含氟硅酸钾的液体;将所得含氟硅酸钾的液体离心、干燥,得到氟硅酸钾。该方法处理工艺简单,生产成本低,所制得氟硅酸钾纯度高达99%以上,收率可达90%以上,具有较大的推广性。
本发明提供以废FCC催化剂为载体的合成气流态化甲烷化催化剂制备工艺,将催化裂化装置的废弃FCC催化剂通过稀酸抽提预处理,抽余固体水洗至中性后干燥作为甲烷化催化剂载体;对甲烷化催化剂载体脱除小于10μm细颗粒后,利用甲烷化活性组分和改性组分溶液进行浸渍和煅烧分解,得到适合合成气流化床甲烷化的催化剂。
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本发明涉及一种利用废氢溴酸制备溴化钠的方法,包括以下步骤:1)将纯碱与水混合,并搅拌均匀,制得第一混合液;2)在加热的条件下在步骤1)所得的第一混合液中加入废氢溴酸反应,使反应后的PH为2?7,制得第二混合液;3)将步骤2)所得的第二混合液中加入吸附介质并加热,加热温度为60?130℃,制得第三混合液;4)将步骤3)所得的第三混合液中加纯碱调节pH至3?8,在温度为75?140℃下加热,然后过滤得溴化钠水溶液;5)将步骤4)得到的溴化钠水溶液经浓缩、离心、干燥制得溴化钠固体。与现有技术相比较具有生产效率高、成本低的特点。
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本发明涉及一种平面式陶瓷传感器元件,该陶瓷传感器元件用于确定废气的物理性能的废气传感器,该陶瓷传感器元件具有通过层压彼此相叠地布置并且相互连接的至少一个第一陶瓷薄膜和第二陶瓷薄膜,其中,所述第一陶瓷薄膜在它的面向所述第二陶瓷薄膜的大面上设有功能结构。所述功能结构部分地或完全地通过嵌入层围绕。嵌入膏的固体含量为55‑75%重量百分比。
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本发明提供了一种利用废旧SCR催化剂制备全钒液流电池电解液的方法,其包括以下步骤:①取失活的废旧SCR催化剂,用压缩空气对其表面进行吹扫;②将步骤①吹扫后的催化剂机械粉粹,粒径小于2毫米;③将步骤②粉碎后的催化剂粉末放入H2SO4和Na2SO3的混合溶液中,加热,搅拌,过滤;④将步骤③所得滤液加入NaOH溶液,调节pH=7,加热,搅拌,过滤;⑤将步骤④所得滤渣加入NaOH溶液,调节pH=13,加入NaClO3氧化剂,加热,搅拌,过滤;⑥将步骤⑤所得滤液加入NH4Cl固体,调节pH=8,加热,搅拌,过滤;⑦将步骤⑥所得滤渣放入由H2SO4、草酸还原剂和钼酸钠稳定剂组成的混合溶液,加热,搅拌,然后电解,得到V(Ⅲ)和V(Ⅳ)摩尔比为1:1的混合电解液。本发明方法的V元素浸出率高达96.2%。
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本发明公开了一种染料废水处理用沉淀吸附净化装置,包括罐体、环形布水管、缓流过滤结构、吸附净化结构、排水管、上承托板、二级沉淀腔单向阀、状态转换机构、状态转换导管、下承托板、一级沉淀腔单向阀、下承托板连接板、上密封垫和下密封垫。本装置能够实现两级沉淀和两级过滤。一级沉淀腔和二级沉淀腔能够实现两级沉淀,缓流过滤结构的中间层和吸附净化结构的上层填料和中层填料实现两级过滤。通过沉淀和过滤可预先将染料废水中的固体颗粒充分去除,保证下层填料的吸附寿命和吸附效果。本装置具有净化功能和反冲洗功能,两个功能的转换只需调整状态转换导管和状态转换机构,操作简单。
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本发明公开了一种用废弃黄金尾矿生产的墙体砌筑材料及其制造方法,该墙体砌筑材料包括纳米微晶和固体废料两个部分,通过无机非金属材料作原材料烧制成纳米微晶熔块,运用受控晶化技术将纳米微晶熔块在适当的热处理烧成温度下与发泡陶瓷无机材料配制的混合材料一起,在高温热处理烧成温度下使颗粒结晶,从而烧制得到纳米微晶复合发泡陶瓷装配式墙体砌筑材料。由此制造的墙体砌筑材料不但物理型力学性能、抗压性能、隔音效果和稳定性良好,耐污染,无放射性元素,绿色环保,防火阻燃安全性能好,防冻,耐腐蚀,不老化等优点。
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本发明属于废旧橡塑热解处理领域,涉及一种废旧橡塑高温油气与炭黑分离系统。本发明提供的分离系统解决了高温油气在输出的过程中混合有炭黑,炭黑长时间的积累造成油气输送管道的阻塞的技术难题;其包括依次环型连接的油喷淋塔、初级沉降罐、次级沉降罐、循环油泵和冷却罐,所述的喷油淋塔的输入端连接有输送热裂解装置中的高温油气的刮壁螺旋,初级沉降罐和次级沉降罐分别通过初级沉降炭黑出口和次级沉降炭黑出口与两个初级炭黑储罐连接,次级沉降罐的次级沉降油出口处分别连接排油泵;本系统使得高温油气全程通道无炭黑沉积,避免了阻塞;实现了炭黑与高温油气的分离,获得固体炭黑和纯净的高温油气,同时实现了喷淋油的循环利用。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池负极材料再生利用的方法,包括将废旧锂离子电池进行电压检测、放电处理至电压为2.0V以下,然后对电池进行拆除,分离取出负极片,将负极片浸泡入蒸馏水中,超声,过滤后在静置浸泡入碱性溶液中30~50min,再次过滤后进浸泡入酸性溶液中,静置浸泡30~60min,筛分将集流体金属箔直接回收;将步骤S1中浸泡后的物质进行过滤,然后放置在管式炉中,在氮气氛围下于350~400℃进行煅烧2.5~5h,冷却后进行球磨0.5~1h;将步骤S2中得到的产物加入到双氧水中,搅拌混合均匀,搅拌2~3h;将步骤S3中进行过滤得到固体产物,然后在氢气氛围下于500~600℃进行煅烧3~5h,冷却后使用硫酸溶液进行浸泡1~2h,干燥后得到回收的活性物质。
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本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种模块化集成式返排废水处理系统;模块化集成式返排废水处理系统包括分离池、凝结组件和再过滤组件,将返排液注入分离池进行初步过滤,将油液以及其他固体杂质与水分离后注入凝结组件,通过添加净化药剂将溶解性污染物凝结沉淀,凝结组件包括控制中心和反应罐,控制中心包括数据采集单元和运算服务器,返排液经过初步过滤后注入反应罐,运算服务器通过数据采集单元检测采集返排液的反应情况,从而调整控制药剂的添加量以及返排液的进水量,解决了现有的返排液处理系统难以准确控制药剂添加量的问题。
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本发明涉及纺织技术领域,具体是一种纺织纤维废料回收清洗系统,包括底座,底座外壳上方设有工作仓,工作仓上方设有入料口,工作仓外一侧在底座设有输水泵,底座上靠近输水泵方向一侧的侧壁外壳在底部设有第一出水口,底座上远离第一出水口方向一侧设有出料口和进风口,底座上在第一出水口和出料口中间位置设有第一电动机。本发明主要针对纤维状纺织废料的回收过程中存在有颗粒固体和其他污染物的清洗和分离。
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本发明公开了一种硫酸法生产钛白粉中的酸性废水处理工艺及其系统,包括:将酸性废水通过一级耐酸纳滤膜过滤得到第一酸性滤液;将第一酸性滤液通过二级耐酸纳滤膜过滤得到第二酸性滤液,二级耐酸纳滤膜拦截所得浓缩液返至一级耐酸纳滤膜再次进行过滤;将第二酸性滤液通过耐酸反渗透膜过滤得到电导率小于10的纯水以及拦截浓缩得到20‑25%纯稀酸。本发明减少了现有技术中造成的资源浪费,并且回水能够得到有效利用,能够有效对酸溶液中的固体杂质进行去除,又能够将溶液中的离子态杂质去除并减少蒸发水量。
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本发明公开了一种利用半干法脱硫废渣制备砌筑水泥的方法,属于环境保护工程和建筑材料制备技术领域。本发明将半干法脱硫渣与少量硫铝酸盐水泥熟料、高炉矿渣、石灰烘干研磨,然后在混料机中混合均匀即得到砌筑水泥。本发明解决了半干法脱硫石膏由于成分复杂而不易综合利用的问题,有效地利用固体废弃物,生产成本低,强度等主要性能达到或超过砌筑水泥的国家标准,对于节能减排和环境保护具有重要意义。
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本发明提供了一种从废旧锂离子电池中回收金属成分的方法,所述的方法是,将废旧锂离子电池粉碎成固体粉末,粉碎后加入稀盐酸和稀硝酸的混合液,将其中的LiCoO2、Cu和Al溶解,然后进行过滤;向过滤所得溶液中加入碱性物质,控制过滤所得溶液的pH值,过滤获得Al(OH)3,然后再向过滤所得溶液中加入碱性物质,控制过滤所得溶液的pH值,过滤获得Cu(OH)2,然后再向过滤所得溶液中加入碱性物质,控制过滤所得溶液的pH值,过滤获得Co(OH)2。这种方法,通过控制溶液的PH值范围,分步沉淀获得纯净的Co(OH)2、Cu(OH)2和Al(OH)3。这种方法工艺简单,设备投入少,回收成本低,回收效率高,回收过程不会造成二次污染。
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本实用新型公开了一种手术护理用废物收集装置,固体垃圾放置槽的一侧固定设有液体垃圾放置槽,液体垃圾放置槽内活动设有储液箱,储液箱内设有过滤网,固体垃圾放置槽的侧边设有定位装置,定位装置连接床沿,固体垃圾放置槽内设有固定装置,固定装置内活动设有隔板,固定装置包括凹槽,固体垃圾放置槽两内侧均设有凹槽,两个凹槽内均固定设有支撑柱,两个支撑柱上均活动设有移动块,两个移动块上设有定位夹,两个所定位夹对称设置,两个定位夹之间插设有隔板,本实用新型通过固定装置配合隔板的设置,可以将固体垃圾放置槽分隔成若干小的隔间,便于存放不同的垃圾,再配合液体垃圾放置槽的设置,可以对垃圾进行合理的收集。
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本发明涉及一种废FCC催化剂资源化利用的方法。其技术方案是:将20~40wt%的废FCC催化剂、30~50wt%的活性原料和20~40wt%的固体碱激发剂混合,搅拌,得到类地聚合物粉体。按所述类地聚合物粉体∶水的质量比为1∶0.3~0.5,将水加入所述类地聚合物粉体中,搅拌,得到类地聚合物凝胶。将所述类地聚合物凝胶加入模具中,振动,在养护箱内养护,脱模,室温继续养护3~7天,得到类地聚合物材料。本发明工艺简单、生产成本低、能耗小、环境友好和资源利用充分,用该方法得到的类地聚合物材料抗压强度大、耐高温性强和附加值高,可广泛用作新型建筑装饰材料、耐火材料和早强胶凝材料。
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本发明公开了一种含渣高粘度废液蒸发回收装置,包括预热器、刮板薄膜蒸发器、空心桨叶干燥器、物料冷凝器、冷凝液罐、出料切断阀、出料螺旋组成。所述刮板薄膜蒸发器与空心桨叶干燥器竖向串联布置,料液由刮板薄膜蒸发器浓缩后进入空心桨叶干燥器进一步干燥至固体出料。本发明还提出了一种处理含渣高粘度废液的工艺方法。该种蒸发装置结合两种干燥方式的优点,大大降低了料液的停留时间,能有效防止热分解和副反应,有利于物料中热敏性溶剂的回收;能防止蒸发器出口物料堵塞,容易实现连续自动化,降低劳动强度,具有较高的安全环保性能。
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本发明提供了一种从ITO蒸镀料切割废液中回收ITO粉末的方法,属于ITO蒸镀料制备技术领域。本发明将ITO蒸镀料切割废液进行固液分离,将所得固体依次在柴油和阴离子表面活性剂水溶液中浸泡洗涤后,得到初始粉末;将所述初始粉末进行碱煮,得到混合粉末;将所述混合粉末进行磁选,所述磁选剩余物即为ITO和SiC混合粉末;将所述ITO和SiC混合粉末在60~80℃的饱和蔗糖水溶液中进行比重分离,再将比重分离后的混合液进行固液分离,得到粗ITO粉末;将所述粗ITO粉末依次进行水洗和干燥,得到纯净的ITO粉末。本发明所提供的方法能够回收得到纯净的ITO粉末。
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本发明涉及一种用于通过以下方式从废水中生产高纯度磷产品的方法:将已经被处理去除了生物质和不包括溶解的磷酸盐的其他杂质的含有磷酸盐的废水运送至该方法,使用一种或多种铁盐、铝盐、镁盐或钙盐产生絮凝物,将碱金属氢氧化物或氧化物或碱土金属氢氧化物或氧化物以对于使该铁盐、铝盐、镁盐或钙盐反应成相应的氢氧化物有效的量添加到这些絮凝物中,将该氢氧化物与所形成的磷酸盐分离,并且获得呈液体或固体磷酸盐形式的高纯度磷产品。
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一种利用废弃生物质制备磁性生物炭的方法。本发明属于生物质资源化及环境功能材料领域。本发明的目的在于解决目前制备磁性生物炭的方法过程复杂,高温高压预处理能耗高,以及常压恒温浸泡搅拌预处理耗时长,试剂用量大,使用还原剂污染环境的技术问题。方法:一、将废弃生物质加入到聚乙二醇和六水合氯化铁的混合水溶液中,常压恒温下加热反应,真空抽滤分离,将固体粉碎过筛后,清洗至pH为中性,烘干至恒重,得到预处理后生物质;二、高温碳化:将预处理后生物质置于管式炉中,在惰性气体保护下碳化处理,自然冷却至室温,得到磁性生物炭。本发明的方法采用聚乙二醇在常压恒温下对生物质进行预处理,反应时间短,能耗低,溶剂无污染,成本低。
本发明属于光催化材料技术领域,涉及一种TiO2/TiOF2光催化剂的制备方法及其在抗生素废水治理中的应用,TiO2/TiOF2光催化剂的制备方法,包括:1)将钛酸丁酯和乙醇混合后,再逐滴加入氢氟酸,搅拌得到白色凝胶;2)将白色凝胶置于反应釜中,恒温下反应后,冷却、离心得到半成品固体TiO2/TiOF2;3)将得到的半成品经洗涤、干燥和研磨后得到粉末状的TiO2/TiOF2光催化剂;同时将制备的光催化剂用于抗生素废水的治理。本发明制备工艺简单,反应条件温和,既能提高催化剂的比表面积,又能够使更多的光散射入催化剂内部,光催化性能高;同时在太阳光下,光催化剂对抗生素的降解效果更好。
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本发明提供了一种可在相对较低温度下高效处理氨氮废水的催化剂及其制备方法。将硝酸铈与其它金属(Cu、La、Mn、Al)的前驱体混合后,加入氧化剂,并利用碱液调节溶液的pH,然后进行水热反应,水热处理过程结束后将所得固体进行干燥、焙烧,得到复合氧化物载体。在催化剂载体上进行贵金属负载,最后进行焙烧处理,得到所需催化剂。该催化剂有较好的活性,能够在相对较低的温度下进行氨氮废水的有效处理。
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本发明公开了一种废酸综合回收用反应装置,属于废酸回收技术领域,包括反应罐,反应罐的上表面两端设置有进料斗,反应罐的两侧设置有出料管,所述反应罐的顶端设置有搅拌机构,搅拌机构包括搅拌电机,搅拌电机的输出端设置有传动杆,传动杆的两侧设置有第二搅拌件,第二搅拌件的下表面设置有粉碎齿,传动杆的两侧还设置有第一搅拌件,传动杆的底端设置有与第一搅拌件相对应的限位底座;本发明结构简单,使用方便,具有良好的保温性能,在使用时通过第一搅拌件和第二搅拌件的相互配合对物料进行充分搅拌,并在可以对加入的固体物料进行粉碎,从而进一步提升物料的混合效果,提升物料的反应速率。
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本发明公开了一种用于处理含盐废水的蒸发结晶方法,包括如下步骤:将含盐废水依次通过电磁波发射装置和一级预热器后,通入二效降膜蒸发器内进行蒸发过程,将通过二效降膜蒸发器蒸发后的一次浓缩液通入气液分离器分离后的一次浓缩液,通入一效降膜蒸发器内进行蒸发结晶,得到的二次浓缩液处于过饱和状态;将二次浓缩液通入结晶分离器结晶,结晶分离器得到的液体再次通入一效降膜蒸发器内进行循环蒸发,结晶分离器得到的晶体通过固体排放装置排出。本发明把高浓度盐水蒸发结晶过程分为未饱和蒸发过程和过饱和结晶过程,保证物料在相对低的浓度下先蒸发一部分水分,降低了过饱和盐水沸点升高带来的蒸发器内换热温差减小,蒸发效果下降和对应能耗增加的影响。
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本发明是一种利用太阳能晶体硅金刚线切割废浆料制备硅肥的方法,方法包括以下几个步骤:(一)利用板框压滤机对晶体硅金刚线切割废浆料进行固液分离,去除其中的冷却液,得到固形物料;(二)将固液分离后的固形物料加入盐酸或硫酸,去除其中的金属铁,随后进行水洗;(三)将水洗后的固形物料投入强碱溶液中,加热至90‑100℃,直至反应完全;(四)将步骤(三)的反应液过滤,去除不溶物,向滤液中加入腐殖酸,调节pH值至8‑10;(五)对步骤(四)pH值调节后的溶液进行浓缩,得到含有硅酸钾和腐殖酸钾的高浓度的液体硅肥或粉状固体硅肥。
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本发明公开了一种盐酸金刚烷胺废料的除杂方法,按照如下操作:在反应釜加入水510L,废料186Kg,加入23.6L饱和氢氧化钠,夹套通蒸汽煮沸2~3小时,期间维持pH为9~10;再缓慢加入盐酸调节pH值为3~4,直接过滤,去掉残渣,得到的母液再用碱液(氢氧化钠)调节PH值为10,析出固体后,过滤水洗,干燥,得到金刚烷胺纯品。
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本发明公开了一种有机废水环保消解处理材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:二氯化铁10-35份,氧化铁5-9份,羟乙基纤维素11-32份,蒙脱石粘土增稠剂1-3份,锐钛矿型钛白粉2-4份,固体石酯3-8份,硬脂酸2-6份,硬脂酸盐1-8份,PE酯1-9份。本发明的有益效果是:可以大量吸附难降解有机污染物,吸附后在外加磁场的作用下有机污染物随着磁性纳米材料迅速从水中分离,达到对污染物的高效去除和废水净化的目的,具有较强的实用价值。
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本发明公开了一种废水好氧处理系统(简称STP(O))的化学品暴露预测方法。以废水好氧生化处理系统为基本工艺,根据气、水、悬浮固体、污泥环境介质共存关系及化学品的质量流过程,构建了STP(O)概念模型,通过默认环境暴露场景参数,仅需输入化学品分子量、蒸汽压(P)、水溶解度(S)、好氧生物降解速率(k5)、吸附系数(Koc)和排放量(ERC)即可完成暴露水平预测。预测方法简单可行、实测参数较少、预测准确度较高,对化学品暴露风险评估具有重要意义。
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