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本发明公开了一种利用生物质和真菌处理染料废水的方法,包括生物质预处理、吸附、回收分离、固态发酵等步骤。本发明的方法利用农业废弃物秸秆和真菌固态发酵技术设计了染料废水处理新方法,使得染料分子通过吸附作用快速附着在秸秆表面,明显减少了废水中染料成分的含量。相对于活性炭吸附剂,废弃秸秆的价格更加低廉且来源广泛;培养出的白腐真菌对染料污染物具有很好的降解去除效果,通过真菌固体发酵技术处理吸附染料的秸秆,减少化学药剂使用量和残留药剂对环境的污染。整体操作简单、成本低廉、绿色环保。
本发明的名称为用絮凝沉淀法处理含铜废水所得含铜污泥做海绵铜的方法。属于废弃物环保处理及资源再生利用技术领域。它主要是解决用将含铜废水用絮凝沉淀法处理得到的含铜污泥生产海绵铜产品时存在浸出率不高、海绵铜产品质量不好的问题。它的主要特征是:通过向含铜污泥加入盐酸使含铜污泥被酸溶解;用过量的铁置换酸浸出液中的铜;固液分离后的固体部分用盐酸浸出絮凝化合物状态铜,不溶部分为海绵铜产品。本发明具有铜回收率高、海绵铜质量可控的特点,置换后酸液中铜含量每升小于15毫克,产品回收率高于火法冶炼,生产成本远低于火法冶炼的特点,主要用于絮凝沉淀法处理含铜废水产生的含铜污泥的湿法处理。
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本发明提供了一种高浓度含氟废水的处理方法,包括以下步骤:对高浓度含氟废水进行压滤以去除废水中的固体残渣,收集滤液,向滤液中加入助凝剂,然后将滤液同助凝剂一起加入电絮凝反应器的反应腔内,启动电絮凝反应器进行絮凝处理,絮凝处理完成后先在电絮凝反应器的出水口处投加吸附剂,含絮状物的混合液以及絮凝处理过程中产生的氢气经出水口排出,再经固液分离,获得的溶液可直接排放。本发明的处理方法,流程简短、操作简单、环保安全、可操作性强,相较于传统的吸附法及电凝聚法,可以快速分离后续产生的絮状物与处理后溶液,可以有效降低高浓度含氟废水的氟含量,且工艺成本低,适于大规模化应用。
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高盐度高氨氮有机废水的处理工艺,涉及水处理工艺流程。按照如下步骤操作:(一)多效蒸发回收固体;(二)自然冷却至50℃以下;(三)通过吹脱塔,使废水中的游离氨从水中逸出;(四)引入到集水池;(五)废水在水解酸化池中停留8-16小时;(六)将废水引入到A/O生化池;(七)将废水进行二次沉淀;(八)对废水进行检验,达标废水排放。本发明解决了传统的处理方法不能有效的降低原水中盐分和氨氮的浓度,导致生化系统运行不稳定,污水达标排放率低的问题。
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本发明公开一种涂装水性色漆废溶剂的回收利用方法,是将色漆废溶剂加入反应釜(R101),然后反应釜(R101)中加入絮凝剂水溶液,充分搅拌后输送至过滤器(FT101)将絮凝后固体杂质滤除,清液进入清液罐(V101);将清液罐(V101)中清液输依次输送至一级吸附塔(T101)和二级吸附塔(T102)处理后的物料进入母液罐(V102),之后进入膜分离装置(MS101)过滤,过滤后的滤液作为回收溶剂采出,循环溶剂返回母液罐(V102)。本发明可色漆废溶剂中有效成分回收率≥85%,危废减量≥85%,回收溶剂在少量补充原色漆清洗剂后,可再次用于现场机器人换色清洗和其他相关清洗使用。
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本发明公开一种印染废水处理系统及工艺,是由本申请人根据多年印染废水工程实践经验而总结开发出的HCAO系统(水解酸化优势菌种好氧接触氧化系统)处理高浓度的印染废水,回收水的SS(固体悬浮物)和BOD含量能达到排放要求,污泥活性好,沉降性能良好。该印染废水处理工艺能够对印染废水进行深度处理,达到回收用水的标准,使得对废水处理的单纯投入变成有产出的投资,起到减少废水排放量、节约水资源、保护环境的多重效果,能够适应纺织染整行业的市场需求。
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本发明属于树脂固体废弃物循环利用及资源化领域,具体涉及一种两步法降解废旧密胺树脂回收三聚氰酸的方法。所述方法为:(1)将废旧密胺树脂粉碎,加入非质子型有机溶胀剂对其进行充分溶胀;(2)将溶胀后的废旧密胺树脂浸入催化剂‑溶剂体系,在150~220℃下降解,过滤后滤饼蒸馏水洗涤,回收得到三聚氰酸。
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本发明公开了一种增强、抗菌型的人造岗石废渣基塑料母粒及其制备方法,按照质量份数比包含以下组分:树脂100份、人造岗石废渣‑无机粉体复合物400~900份、增强剂5~200份、表面改性剂0.2~15份、扩链剂0.1~5份、增容剂0.2~4份、抗菌剂1~25份、润滑剂0.3~2份、防静电剂0.5~2.5份。本发明采用了人造岗石废渣‑无机粉体复合物作为填充料制备塑料母粒,可通过人造岗石废渣和无机粉体的相互特性,取长补短,消除单一人造岗石废渣填充组分性能上的弱点,获得综合性能较为理想的塑料母粒产品,制备方法工艺简单、经济性好,适合规模化生产,可减少固体废弃物对环境的污染,实现了废弃物资源化再生利用。
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本发明公开了废旧铅蓄电池回收利用加工方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、破碎、筛分,步骤S2、粗大固体物料的再利用,步骤S3、铅膏的处理,步骤S4、铅膏粒的制备,步骤S5、粗铅的制备。本发明公开的废旧铅蓄电池回收利用加工方法简单、易操作,回收利用效率高,效果好,能高效、快捷、安全地将废旧铅蓄电池回收再利用,实现变废为宝,大大降低了铅蓄电池回收利用加工的工艺复杂度、污染、耗能、成本水平,具有较高的经济价值、社会价值和生态价值。
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本发明涉及危险废物处理技术领域,具体涉及一种危废焚烧在线管理方法,包括以下步骤:库存管理步骤:统计危废的库存信息,配伍管理步骤:采集危废的配伍信息,并实时监控管理配伍信息中关于危废的参数信息;生产信息监测步骤:在将危废投入焚烧炉进行焚烧时,动态监测焚烧炉的指标数据;综合安全管理步骤:在监控发现库存管理步骤、配伍管理步骤和生产信息监测步骤有所述关键参数信息或关键指标数据存在时,则及时发出警示信息。本发明能够在固体危废的焚烧过程中进行全流程的安全监控管理,减少爆炸等安全事故的发生。
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本发明公开了一种控制湿法脱硫废水副产品纯度的方法,将湿法脱硫废水的pH调节至6~9后与亚铁盐混合反应,得到混合液;所述混合液经过浓缩和固液分离,固体为低氯硫酸钙和亚硫酸亚铁铵产品,液体为高氯浓盐水。该方法不但能够有效提升湿法脱硫废水副产品石膏的品质,取代传统的圆盘真空过滤机的过滤法,极大地简化了操作、降低能耗以及耗水量;而且还能快速的降低湿法脱硫废水中的氨氮浓度,避免了气态膜法脱氨氮和汽提脱氨氮等技术能耗及运行费用较高等问题。
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本发明涉及一种用于高盐废水脱总氮的复合功能菌剂,其包含能够降解高盐废水中的总氮的菌,该高盐废水中的总溶解固体含量为12000~35000mg/L。该复合功能菌剂既耐高盐环境又可降解高盐废水中的总氮,经过在高盐原水环境中培养能够形成耐高盐废水的复合型功能菌群生物膜稳定地附着在活性炭类吸附载体上,然后进一步用于降解高盐废水中的总氮。利用该复合功能菌剂可在不除目标原水中含有的菌群条件下,无需逐步提高盐度负荷及营养物浓度对耐盐脱氮菌进行驯化和培养,通过直接将其投入活性炭滤池形成耐高盐废水的复合型功能菌群生物膜的启动方法,在保证TN去除效果不降低的同时,简化工艺,大大缩减工程运营和人力成本。
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本发明涉及药物化学技术领域,特别涉及一种整合在倍他米松上氟中的废水处理工艺,包括如下步骤:S1:制备氟化酸水溶液备用,以及制备倍他米松环氧水解物的混合物备用;S2:控制第一二通阀打开,使得蓄冷箱中的‑70℃的冷气流经冷气管、第一二通阀、第一开关阀、第一进口进入至温控区;本发明中,可以将废水输入至加压装置内,使得废水按照设定流量周期性的由加压装置在高压气流的作用下经喷嘴喷射在下加热块的表面,由上加热块和下加热块形成热对流进行闪蒸,将废水中的水汽和有机物蒸发;从而使得高压气流和气体导入到回收罐,固体物质输送到集料罐,进行分离收集处理,能够避免有机物直接排放造成环境污染,减少对人体健康带来的危害。
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本发明涉及垃圾处理领域,具体涉及一种餐厨废弃物与生活垃圾焚烧发电协同处理工艺,步骤包括:A将餐厨废弃物与生活垃圾分别投放入相应的所述垃圾渗滤装置内;B生活垃圾在垃圾渗滤装置内渗滤3‑7天后送入焚烧装置;C餐厨垃圾经过绞碎、除沙后,送入沼气发生装置内进行发酵,得到沼气和固体残渣;D所述焚烧装置包括,料斗和沼气进口,将步骤B中渗滤产物与步骤C中得到的固体残渣混合后送入料斗内,将步骤C中得到沼气通入沼气进口;E所述步骤D中的混合物在焚烧装置内焚烧后,产生的固体残渣排出,产生的烟气送入烟气处理装置,焚烧所产生的蒸汽用以发电设备的发电;F烟气在所述烟气处理装置进行飞灰的脱硝以及重金属脱离处理。
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本申请公开了一种适用于肝胆外科的化验标本废物处理设备,涉及固体废物处理设备技术领域,包括壳体、玻片汇集组件、玻片输送组件和分离组件;壳体形成了清洁灭菌用的仓体,其上设置有支撑框架;玻片汇集组件包括导向组件和分料组件;导向组件用于限制玻片码放的方向;分料组件为分料挡料机构;玻片输送组件包括传送带,位于玻片汇集组件的正下方,传送带上设置有深度小于载玻片的厚度的安置槽;分离组件包括转动轮和支撑架,转动轮周圈由软质材料制成,在控制单元的控制下绕自身轴线进行转动,转动过程中将盖玻片和载玻片分离;实现了化验标本废物处理设备能够较为彻底的清洁灭菌玻片类医疗废弃物的技术效果。
根据一个实施方案,公开了制备聚集体的方法,该方法包括将IBA和比所述IBA具有更小钙含量的第二硅铝材料混合。该方法还包括:将所述混合物附聚,例如通过造粒附聚,和将所述附聚物高温加工,例如通过烧结或玻璃化进行高温加工,以形成聚集体。例如,第二材料可以是粘土如膨润土或高岭土,矿业废料如花岗岩锯切残渣,废玻璃,或炉底灰。添加第二材料已经发现促进轻重量和正常重量聚集体的制备。也可以将塑性粘结剂如粘土添加到所述混合物中。优选地,在附聚之前将IBA或IBA和第二材料的混合物湿研磨。还公开了包含IBA和第二材料的轻重量烧结聚集体和包含IBA和第二材料的聚集体。
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本发明涉及从公众和工业垃圾中的热塑性废料生产基质材料的方法。本发明的特点是:A)根据基本材料塑料废料固体物质的污染情况,如有必要,塑料废料应先进行清洗;B)根据需要首先进行可能的清洁步骤后,将塑料废料加入到回收机,由于回收机中的压力以及传递到塑料废料上的热量的作用,大部分塑料废料在此熔化,基本为匀质状态,呈现为熔化的混合物;C)大部分熔化的混合物转移到加热的内部混合机,在进一步加热的同时,物质更进一步地混合;和D)如有必要,熔化的物质转移到成型机,生产出基质材料毛料或基质材料产品。本发明还涉及用基质材料生产基质材料和复合材料。
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本发明涉及工业废水处理领域,具体说是一种高盐废水的零排放方法。本发明所述的高盐废水的零排放方法,采用“树脂吸附+高效反渗透+膜蒸馏+蒸发结晶”方法处理高盐废水,首先采用树脂吸附去除高盐废水中的硬度和少量有机物,之后采用高效反渗透对去除硬度后的高盐废水进一步浓缩得到高效反渗透产水和高效反渗透浓水,高效反渗透浓水再进行膜蒸馏深度浓缩得到膜蒸馏产水和膜蒸馏浓水,膜蒸馏浓水再进行蒸发结晶处理,将浓水中的盐类固体结晶出来,集中干化处置。该处理过程中产生的高效反渗透产水、膜蒸馏产水以及蒸发结晶产水均可回用于生产工艺,在解决该股废水排放难题的同时,最大限度地回收了水资源,基本实现了高盐废水的零排放。
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本发明公开了一种利用草木灰和废玻璃制备泡沫玻璃的方法,其特征在于:以草木灰和废玻璃为原材料,采取球磨机或混合机将草木灰和废玻璃混合均匀,获得混合料;在振动台上将混合料倒入模具中,通过振动使混合料密实均匀分布,然后放入炉内进行烧制,即得泡沫玻璃。本发明的方法大量应用固体废弃物草木灰和废玻璃,无需化学添加剂,可大幅度降低生产成本,有效节约能源,保护环境,变废为宝,具有显著的社会效益和经济效益;且采用该方法生产出的草木灰泡沫玻璃性能优良,具有质轻、强度高、保温隔热性能好等优点,可以满足建筑保温的需要,是一种优良的A级不燃外墙保温材料,可作为屋面、外墙隔热保温材料的换代产品。
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本发明公开了一种丙烯醛废水的处理方法及处理装置,属于废水处理领域。EA废水含有甲醛、正丁醛等有机物,无法直接进行生化处理。本发明特别公开了一种处理丙烯醛废水的方法。该处理废水方法包括蒸馏、调酸、紫外线照射处理、生化处理。其中采用波长为254nm和185nm紫外线交叉照射,并以双氧水为催化剂,加快有机物降解的速度同时使得有机物降解更彻底。本发明的丙烯醛废水处理装置结构简单、使用方便、处理成本低、并且不产生固体废物、能连续自动化处理废水。
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本发明公开了一种生活区废水处理系统及其处理方法,生活区废水处理系统包括调节池、酸化水解池、接触氧化池、沉淀池和清水池体,所述调节池、酸化水解池、接触氧化池、沉淀池和清水池体互相依次连通,生活区废水经过调节池、酸化水解池、接触氧化池、沉淀池和清水池体处理后排放。本发明通过“水解酸化+接触氧化”对生活区废水进行固体悬浮物处理、油类物质处理、有机物处理、氨氮物质处理进行处理,使生活区废水经过处理后达到排放标准,避免直接排放生活区废水对环境造成污染,符合环保要求。
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本发明涉及餐厨废弃物处理技术领域,尤其涉及一种餐厨废弃物处理系统。本发明的餐厨废弃物处理系统,包括:初步分离设备,用于接收餐厨废弃物,并且将餐厨废弃物初步分离为渗滤液、固体垃圾和湿料;湿料处理设备,用于接收湿料,并对湿料进行压榨脱水处理,获得湿料液相和湿料固相;液相处理设备,用于接收渗滤液和湿料液相,并将渗滤液和湿料液相的混合液进一步分离为油脂、有机质和液相杂质;物料发酵设备,用于接收湿料固相和有机质,并且将湿料固相和有机质与辅料混合为发酵原料后,将发酵原料发酵为生物发酵物。本发明的餐厨废弃物处理系统,能够快速、高效地处理餐厨废弃物,解决现有技术处理餐厨废弃物会对环境造成二次污染的问题。
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本发明涉及一种低浓度含砷废渣无害化处理及砷回收的方法,针对低浓度含砷废渣,本发明采用多级碱性浸出方法,在60~80℃环境中,机械搅拌10~12h,分三级逐次浸出,砷浸出率达80%以上,处理后的废渣含砷量小于0.05%,低于危险废物鉴别限值,可作为建筑材料制作原料。含砷碱浸液通过加酸中和沉淀可回收As2O3,过滤沉淀后的浸出液再加硫酸铁,产生臭葱石(FeAsO4﹒2H2O)沉淀,含砷碱浸液的综合脱砷率达99%,滤液循环利用。与现有技术相比,本发明全过程无废水排放、工艺简单、原料易得,可广泛推广应用于低浓度含砷固体废物的处理和资源化利用。
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本发明公开了一种废矿物油回收分离装置及其分离方法,涉及废矿物油处理技术领域,具体为一种废矿物油回收分离装置,包括沉降罐,所述沉降罐的顶部固定连接有进料口,所述沉降罐的左侧固定连接有絮凝剂罐,所述沉降罐的内部设置有搅拌器,所述搅拌器的左侧固定连接有第一驱动电机,所述第一驱动电机固定安装在沉降罐的左侧。该废矿物油回收分离装置及其分离方法,通过设置沉降罐,向废矿物油中添加絮凝剂,方便对废矿物油中的固体杂质以及水分进行分离沉淀,使油层漂浮在水层的上方,方便对废矿物油中的杂质进行分离,通过在沉降罐的内部设置搅拌器,能够使絮凝剂更加充分的与废矿物油进行混合,加快絮凝剂对杂质沉降的速率。
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本发明提供了一种钻井固相废弃物处理组合物及其应用。所述钻井固相废弃物处理组合物,以钻井固相废弃物总重量为100%计,所述组合物包括如下成分:1%‑5%磷矿粉、5%‑10%固体废渣、2%‑10%砂子、以及2%‑10%粉料。本发明采用化学、物理和生物联合修复处理钻井泥浆固相废弃物,用较低的费用将废弃物中有害物质进行了处理,COD指标和重金属指标都达到理想值,处理后可达到复耕的效果。
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本发明提供了一种铝电解槽废槽衬的处理方法。该处理方法包括:步骤S1,将铝电解槽废槽衬颗粒、冶金废渣、熔剂进行混合,得混合物;步骤S2,采用侧吹炉对混合物进行侧吹熔炼,得冶炼烟气和冶炼渣;以及步骤S3,对冶炼烟气进行除氟处理,得除氟烟气和含氟石膏。利用本申请铝电解槽废槽衬的处理方法不仅可以将冶金废渣与废电解槽阴极渣一起协同造渣,后续还可通过将冶炼渣再次造渣并形成可用于建材的玻璃体,从而提高固体废物的整体处理效率,因此该方法有效的去除了有毒的氰化物和氟化物,实现了铝电解槽废槽衬的彻底无害化处理。本申请的侧吹熔炼热效率达到80%以上,且上述方法具有流程简单、投资少、有害物处理彻底、经济环保的优点。
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本发明公开了一种含钒废催化裂化平衡剂的回收再利用方法,该方法包括有:步骤A,将含钒废催化裂化平衡剂于富氧气氛下焙烧,使含钒废催化裂化平衡剂中的钒转变成钒氧化物;步骤B,将步骤A的产物与去离子水打浆分散成浆液;步骤C,搅拌下先后加入草酸、稀盐酸,依次将废催化裂化平衡剂中的钒氧化物和氧化铝溶解进入溶液中,过滤,得富SiO2的滤饼和含铝、钒的滤液。将富SiO2滤饼部分替代高岭土原料制备FCC增产低碳烯烃助剂。将铝、钒的滤液作为FCC硫转移剂所需原料制备FCC硫转移剂。根据本发明的方法处理含钒废催化裂化平衡剂,无任何固体、液体和气体排放物,真正实现含钒废催化裂化平衡剂的完全回收再利用。
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本申请公开了一种废液处理系统,包括蒸馏装置和吸附装置,其中:所述蒸馏装置包括蒸发锅和冷凝器,所述蒸发锅设置有加热单元,所述冷凝器设置有蒸馏水出口;所述吸附装置的上部设置有进水口,下部设置有出水口,所述进水口与所述冷凝器的蒸馏水出口通过管道相连通。该系统对废液进行蒸馏处理后废液被分成两部分,一部分为无害的蒸馏水,可以直接排放或回收利用;另一部分成为蒸发锅废液池中的底泥和存在吸附装置中的吸附物质中,底泥和吸附物质这些固体废物可以很方便地被无害化处理掉。因此可以很好的对分析实验室或水质自动监测站产生的种类多、量小、成分复杂的废液实现无害化处理。
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本发明公开一种废菜叶为原料生产有机肥的方法,将羊粪、鸡粪、生物菌、麦麸、糟粕、谷壳混合后与废菜叶、生物菌进行分层堆肥,再经静置发酵和翻堆两次得到有机母肥;然后将再收集的废菜叶与有机母肥进行分层堆肥,经静置发酵和翻堆两次得到有机肥。发明的制备方法简单、成本低,将废菜叶作为原料,变废为宝,提高了废弃蔬菜叶的回收利用价值,在发酵过程中不产生污水,无任何污水排放。所得有机肥为固体,无需排除多余水分,其有效期长,肥力持久,缓和,无污染;含有多种微量元素,增加土壤有机质含量,疏松土壤,改良土壤,防止板结,并能使土壤高效保湿。本发明的有机肥适用于施肥各种瓜果蔬菜及花卉,能增强植物的代谢功能,改善品质。
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