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一种利用页岩废渣制备发泡陶瓷墙体材料的方法,按以下步骤进行:(1)将页岩废渣粉碎至粒径<0.124mm;(2)采用长石、碳粉、偏磷酸钠、MgO和Na2CO3作为添加剂与原料混合;(3)加水用球磨机进行湿磨制成料浆;(4)将料浆继续搅拌均匀,注入喷雾干燥器中进行喷雾干燥,制成粉体;(5)粉体置于模具中,升温至200±10℃保温,以8~10℃/min的速度升温至1000±10℃,以2~4℃/min升温至1100~1200℃保温,随炉冷却至常温。本发明的方法制备工艺简洁,所用原料为矿业开采过程中的固体废弃物,得到的发泡陶瓷墙体材料隔热性好、防火、体积密度低,具备普通发泡陶瓷材料的优良性能。
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本发明涉及一种废旧芳纶滤料的回收方法,包括步骤:S1:对废旧芳纶滤料进行除尘处理使粉尘脱落;S2:将废旧芳纶滤料放入活性复合溶剂中,加热条件下搅拌反应,使废旧芳纶滤料的芳纶组分溶于活性复合溶剂中,固液分离得到芳纶溶液;活性复合溶剂中含有非质子极性有机溶剂、卤化盐和活性剂;非质子极性有机溶剂选自二甲基乙酰胺、N‑甲基吡咯烷酮和二甲基甲酰胺中的一种或几种;卤化盐能够溶于所述非质子极性有机溶剂;活性剂为强亲水性的阴离子表面活性;S3:将芳纶溶液与水混合,冷却静置,使固体芳纶絮状物析出,固液分离得到芳纶固体物,回收得芳纶。本发明方法可回收芳纶滤袋或其他非滤袋的滤料,减少二次污染,回收的芳纶可二次利用,具有重大经济效益。
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一种氯化法生产钛白粉过程中的废气回收装置,包括气固分离器和固态产物收集器,所述气固分离器的固体产物出口与固态产物收集器的固体产物进口相连通,在气固分离器和固态产物收集器连通的管道上设有固态产物下料阀,所述气固分离器的气体产物出口连接有气态产物收集器,所述的固态产物收集器的二次分离后气体产物出口与气态产物收集器相连通。优点是:结构简单,便于操作,增设的气固分离器减少了固态产物携带、吸附的废气量,经固态产物收集器的固态产物中的废气量进一步降低,避免了废气对固态产物的后续加工处理工序产生的影响,减少了废气处理环节,同时,实现了气态产物(废气)的回收利用,提高氯气的利用率,起到了节能、环保的效果。
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一种用氯化镁从废铅酸蓄电池膏泥中脱硫的方法,其特点是:首先将倒酸后的废铅蓄电池分解,得到膏泥,进入下道工序待处理;然后膏泥用氯化镁溶液进行浸出,膏泥中的硫酸铅转化成氯化铅进入溶液,铅的其它氧化物留在浸出渣中,浸出完毕进行液固分离,浸出渣经低温熔炼产出粗铅;浸出液冷却结晶,得到固体氯化铅和结晶母液,固体氯化铅经低温熔炼产出粗铅,结晶母液经氯化镁再生处理后返回膏泥脱硫浸出;最后将结晶母液加入氯化钙使脱硫剂氯化镁得到再生,同时产出副产品硫酸钙。本发明的脱硫效果好,脱硫剂氯化镁价格便宜,脱硫剂氯化镁容易再生,可循环使用,对生产设备要求不高,生产成本大大降低,具有明显优势。
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本发明提供一种废弃烟蒂为碳源原位负载纳米零价铁生产工艺,包括以下步骤:首先使烟蒂溶解于丙酮中形成溶液;然后向溶液中加入FeCl3·6H2O、无水FeCl3和Fe(NO3)3·9H2O乙醇溶液中的一种或多种;待丙酮完全挥发后形成固体材料;将固体材料放入管式炉中,通入N2保护,升温至100~300℃,保持10~30分钟,将产物取出并使用球磨机研磨8?10h至粉末粒度为15?40μm,得到碳铁复合物;将碳铁复合物置于管式炉中,隔绝空气通入N2,升温至700~900℃,保持300~500分钟,N2保护下冷却至室温,得到负载型Fe/C。本发明采用废弃生物质为原料,工艺步骤简单易行,负载率可控。
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本发明公开了一种有机酸超粗化废液电解提铜的方法,包括以下步骤:将有机酸超粗化废液注入具有阴极铜板和阳极钛板的电解槽中;而后在有机酸超粗化废液中加入甲酸;通过电解槽对有机酸超粗化废液进行电解;电解过程中,在阴极铜板上析出金属铜,在阳极钛板上进行氯离子氧化生成氯气的反应,生成的氯气与加入的甲酸发生化学反应生成二氧化碳气体和可溶于水的氯化氢。本发明方法方法减少了铜离子形成固体铜的工艺流程,提高了析出固体铜的量,还解决了电解过程中产生的氯气对环境造成的污染问题和危害人身健康的问题。
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本发明的一种用于高浓度颜染料中间体废水全量化处理的工艺方法,包括以下步骤:步骤1:紫外‑吹脱,步骤2,树脂吸附:吹脱后的颜染料废水打入树脂吸附单元;步骤3:电催化氧化,经过树脂吸附后的废水,进入电催化氧化处理单元,进一步去除剩余有机物,从而使废水达标排放。步骤4:废气燃烧,吹脱单元产生的废气,收集后采用催化燃烧进行无害化处理。步骤5:树脂再生,树脂吸附单元饱和后,通过再生设备,采用酸液或碱液再生,再生过程产生树脂再生废液。步骤6:喷雾干燥,树脂再生废液进行喷雾干燥处理,得到固体粉末为企业生产材料,可资源化回收利用。
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本发明是一种微波加热赤泥和铝电解槽废阴极炭块合成碳化硅的方法,制造工艺为:将赤泥磨矿处理至粒度小于0.074mm的部分占整体的比例等于或大于40wt%,添加适量的还原剂进行磁化焙烧,然后再磁选分离磁铁矿获得含硅的固体物料;将铝电解废阴极炭块进行预处理,磨矿处理至粒度小于0.074mm的部分占整体的比例等于或大于40wt%,进行浮选分离、酸碱除杂处理后获得炭粉;把含硅的固体物料和炭粉混合均匀,在2450MHz或916MHz的微波场中合成30~300min,得到碳化硅产品。本发明方法可有效实现有色冶金领域的固体废弃物--赤泥和铝电解废阴极炭块的无害化与资源综合利用,生产效率和能源利用率高。
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本发明提供一种含有有机溶剂的工业危险废物的处理方法,其用于对含有有机溶剂的工业危险废物进行无害化、资源化的处理,包括下述两个工程:第一处理工程,在该工程中,对危险废物中含有的有机溶剂进行回收处理;第二处理工程,在该工程中,对进行第一处理工程后残留的树脂类残渣进行无害化和资源化处理。通过第一处理工程,废物中含有的95%以上的有机溶剂被回收再利用;通过第二处理工程,树脂类残渣可以被炭化处理成炭化物,炭化物可以直接作为锅炉的燃料或经活化处理后加工成具有吸附能力的活性炭后进行利用,树脂类残渣还可以被直接加工成固体燃料作为锅炉的燃料使用。
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本发明属于环境科学技术领域,涉及到固体废弃物中电子废弃物的处理方法,特别涉及到微波辐射资源化处理电子废弃物的方法。其特征在于利用微波辐照电子废弃物,使其发生快速热解,不仅可得到可燃性气体和化工产品,同时通过调节微波辐照功率控制反应温度来回收各种金属产品。本发明的效果和益处是微波处理过程具有快速、高效节能、成本低等技术特点,较好地解决现有处理技术所存在的技术难题,可实现电子废弃物的资源化、无害化处理。
一种用氯碱工业废弃离子交换膜制备全氟磺酸 树脂溶液的方法,将氯碱工业废弃离子膜用低级醇溶胀,并用 乳化机将其乳化成树脂颗粒,然后向高压釜中加入对废弃离子 交换膜中的全氟磺酸树脂和羧酸树脂是良溶剂的醇/水溶剂及 树脂颗粒,在高温高压,N2保护 的情况下溶解树脂颗粒;得到固体的全氟羧酸树脂和溶液的混 合物,经固-液分离法分离,获得全氟磺酸树脂溶液和固体的 全氟羧酸树脂。制得的树脂溶液澄清透明,杂质含量极低,纯 度高,性能与Nafion EW 1100溶液性能基本相同,可用在修补 离子膜针孔和其它机械破损,制作燃料电池质子交换膜及电极 立体化,化学催化等各个生产领域。
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一种利用高酸值废弃油脂生产生物柴油的方法,属于利用废弃原料新能源生产技术领域。本发明的技术特征是采用两步反应将废弃油脂转化为生物柴油,即先采用固体三氯化铁催化废弃油脂中游离脂肪酸与甲醇或乙醇进行酯化反应,然后将三氯化铁用甲醇或乙醇洗涤除去,再用氢氧化钾或氢氧化钠将剩余油脂转酯化生成生物柴油。本发明的效果和益处是所采用的原料和催化剂均价格低廉,反应条件温和,催化剂可重复使用,适于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种处理高温油泥废气的方法,首先捕集生产工艺中无组织油泥废气,形成有组织烟气送入烟道,同时,向烟道中喷入经预热的处理粉剂,使其与油泥废气充分接触形成混合气体,该混合气体先经重力除尘器去除10μm以上粒径的固体颗粒物,并初步降低固体颗粒物含量,最后将废气送入高温过滤式除尘器,进一步去除细微颗粒物,高温过滤式除尘器中采用耐高温覆膜滤管或覆膜滤袋。优点是:本发明方法适用于小排放量、高烟温、高湿度、高甲烷总烃浓度的油泥废气处理,可在尽量减少油泥废气温度损失的条件下保证处理效果,同时处理后废气可进入后续余热利用工艺中,提高了能源的利用效率。
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本实用新型涉及半导体生产领域,且公开了一种半导体生产用新型废水处理装置,包括废水处理装置本体,废水处理装置本体的上端内表面设置有第一过滤网,废水处理装置本体的右侧外表面固定连接有L型安装板,L型安装板的上端内表面活动连接有矩形限位块,矩形限位块的上端外表面固定连接有矩形安装框。本实用新型所述的一种半导体生产用新型废水处理装置,区别于传统的废水处理装置,该装置可以通过物理的方式将废水中的固体杂质过滤出来,方便后期进行处理,将固体杂质过滤出来后,可以对固体杂质进行挤压脱水,从而减轻固体杂质的重量,减轻了人工处理时的工作负担,提升了该废水处理装置的实用性。
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本发明公开一种焦化废水的预处理方法,包括pH调节处理、内电解、Fenton氧化和混凝沉淀,具体步骤为:A.首先向装有废水的调节池中加入酸类物质,使其成为酸性溶液,使废水的pH在2.7~3.3之间;B.废水由泵注入内电解反应器的上部,进行内电解反应;C.内电解反应器的出水流入Fenton氧化反应池,在不断搅拌的状态下,加入酸类物质,使其pH处于3~3.5之间;随后投加硫酸亚铁固体,使得亚铁离子的浓度达到700~900ppm,然后再加入双氧水溶液,使其浓度达到1500~1900ppm;D.Fenton氧化结束后,废水流入混凝沉淀池,在搅拌的状态下投加助凝剂,然后进行静置沉淀,沉淀后所得的上清液即为预处理后的焦化废水。
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本发明公开一种工业废渣陶粒及其制备方法,采用工业废渣(铁尾矿、高炉渣和粉煤灰),经机械破碎,过300目筛,取筛下细粉;按质量百分比分别取铁尾矿:15%~30%、高炉渣:10%~25%、粉煤灰:45%~75%;将上述原料进行混合后,经成球机,喷入总质量3%~8%的水,制成粒度5~13mm的球形颗粒,常温自然阴干1~3d,再经回转窑尾气烘干0.5~1.5小时;最后送入回转窑焙烧,回转窑烧成带温度为1150~1250℃,烧成带焙烧15~20min,经冷却机冷却至常温即得本发明陶粒,本发明不仅制备了轻质高强陶粒,而且可以充分利用铁尾矿、高炉渣和粉煤灰这三种废弃物,减少了固体废弃物排放量,有效减轻了工业固体废弃物对环境的污染及对土地资源的占用等问题,具有巨大的经济效益和社会效益。
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本发明涉及一种快速、高效、卫生的处理养猪废水的方法及设备,其包括:原液过滤掉固体颗粒;滤液输入芬顿氧化罐,调节pH值2至6,Fe2+按5‑50mmol/L、30%质量浓度的H2O2按废水体积的1/20‑1/3投入,芬顿反应10至24h;上清液输入脱铁处理罐,加入碱性金属化合物,搅拌1‑10min,Fe离子沉降反应1至5h;上清液输入脱氮处理罐,按N:P:Mg摩尔比为=1 : 1 : (1‑1.3),投入溶解后含磷酸根的和含Mg2+的药剂,搅拌1‑10min,磷酸铵镁反应1至5h。按此方法处理后的废水满足国家废水排放1级标准。此外,各步骤产生的固体沉降物经压滤处理后,按固体废弃物进行安全处理,压滤出来的液体返回原液。本发明适用于处理养猪场的尿液、废水,具有周期短、效率高、效果好、实施环境卫生等优点。
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一种处理高浓度有机废水的方法属于污水处理技术领域,更具体地说,是涉及一种利用Pickering乳液处理高浓度有机废水的方法。本发明提供一种又操作简单,在较低的处理费用基础上达到废水的有效的处理高浓度有机废水的方法。本发明采用的方法是:首先用偶联剂将具有高浓度碳酸钙粉体的有机废水改性,使固体颗粒具有合适的表面湿润性;再将有机污染物苯乙烯作为油相与水及表面改性后的固体乳化剂碳酸钙颗粒混合分散,经超声乳化后形成Pickering乳液;再采用离心的方法分离。
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一种具有分类功能的新能源废弃物收集箱,包括支座,支座的上端固接有收集箱,收集箱左侧内壁铰接有过滤板,收集箱内腔底部固接有隔板,收集箱左侧壁设置有震动机构,支撑杆下端设置有压料机构,收集箱底部右端铰接有取料门;电磁铁会将废弃物中的铁和铁、镍、钴为基体的大部分合金进行吸附,通过过滤板实现了废弃物的固液分离,可对固体废弃物和液体进行分类,通过震动机构反复带动过滤板震动,提高了固液分离的效率,通过压料机构带动压料板对废弃物进行挤压破碎,可极大减小废弃物的体积,通过反转转盘转动带动螺杆反转,从而带动挡杆脱离取料门,然后工作人员可通过把手将取料门顺时针旋转打开,进而对收集箱右侧底部的固体废弃物进行处理。
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本实用新型公开了一种铝电解废槽衬无害化处理装置,它属于铝电解技术领域。铝电解废槽衬无害化处理装置,其结构如下:破碎设备(2)的出料端与料仓(4)的入料端连接,料仓(4)的出料端与连续式中高温处理设备(6)的入料端连接,连续式中高温处理设备(6)的烟气出口与净化设备(7)的烟气入口连接,净化设备(7)的烟气出口与烟囱(8)连接。本实用新型利用废槽衬与冶炼行业废旧白云石质耐材混合、破碎、焙烧,废槽衬中的碳质材料作为燃料提供热源,烟气用氧化钙吸附形成氟化钙,与焙烧后的固体渣混合用于建筑行业铺路用砖,实现了铝电解槽废槽衬的无害化处理,使两种固体废物的资源化再利用。
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本发明公开了一种使用硅藻土提高废纸制浆封闭生产用水的质量的方法。将任意级别的硅藻土稀释至10%的浓度,通过100~200目的筛后,然后按照固体硅藻土对绝干废纸浆2.5%~10.0%的比例均匀的加入到废纸再生浆中,加入的地点在废纸碎浆后到废纸浆抄纸前的任何地方。让硅藻土与废纸浆均匀混合2~4小时,再上网抄纸。用经上述方法处理后,循环用水的质量明显改善,滤水速度可提高30%以上,回收的再生水的COD值可下降35%;连续生产3天也可以不停机,大大提高了生产效率,废纸制浆造纸的生产用水可以达到全封闭。
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本发明涉及一种镀铬电镀废气处理装置,包括依次连接的镀铬槽,废气喷淋回收塔,碱吸收塔,废气喷淋回收塔内依次设置过滤棉层一、过滤棉层二、过滤棉层三,过滤棉层一、过滤棉层二及过滤棉层三的一侧均设有喷淋水管,喷淋水管从上至下排布喷淋孔,废气喷淋回收塔的底部设有喷淋回水管,喷淋回水管与镀铬槽连接,碱吸收塔内设有吸收层,吸收层内填充吸收球,吸收球包括金属网球,金属网球内填充氢氧化钙固体颗粒,吸收层的一侧设有碱吸收喷雾管,碱吸收喷雾管从上至下排布喷雾头。本发明物理过滤对铬酸雾的去除率达90%以上,金属网球内氢氧化钙固体颗粒作为吸收球,既保证了电镀废气能够充分吸收,又能够保证气体畅通,降低风阻。
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一种铬复合污染废水处理的方法及装置,将污泥通过筛网去除大颗粒物质,向污泥中添加铬复合污染废水,同时加入可生物降解合物作为固体碳源,污泥后同时对生物载体进行有效的挂膜,将驯化后的混合物投入到上流式填料床装置中;六价铬复合污染废水投加适量固体碳源,连续模式下运行,完成废水处理过程。所述的上流式填料床装置,由水质监测口、固体取样口、箱体、塑料网盘、泵构成;箱体下端设有进水口,箱体设有水质监测口、固体取样口和塑料网盘。本发明实现了六价铬和氧化态污染物的共去除及络合态三价铬的有效固定,可连续运行,处理废水的构成中可作为处理硝酸盐,亚硝酸盐等的厌氧反应器单独使用或作为氨氮处理过程中的反硝化过程的一个单元使用。
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本发明提供一种从含磷废水中提取磷的方法,具体的说是从植物油皂角经硫酸酸化后得到的废水中提取磷的方法,使植物油皂角经硫酸酸化后得到的废水,与回收剂A接触反应,然后经过过滤装置进行固液分离后得到纯白色或灰白色的以磷酸氢钙为主的固体。得到的含磷固体含水率30%‑40%,经过烘干或自然风干后即可得到干燥的固体。此含磷固体可以作为磷肥使用也可以作为动物饲料的添加剂使用。本发明同时提供了一种从植物油皂角废水中提取磷的工艺,包括过滤单元、浓缩单元、提磷单元。
本发明提供一种新型尾砂、废石骨料粉煤灰地聚物混凝土材料及其制备方法。该地聚物混凝土材料的含量按质量计算,其中材料为粉煤灰239kg,矿渣159kg,天然砂144.2‑432.6kg,天然碎石222.2‑666.6kg,用碱量为5%、7.5%、10%,水玻璃用量为56.43kg‑112.84kg,NaOH溶液为52.83kg‑105.68kg,剩余水量为32.65kg‑87.96kg,尾砂288.4kg‑576.8kg,废石444.4kg‑888.8kg。本发明所得到的新型地聚物混凝土的粘结性良好,强度与流动性满足要求,在使用过程中能够大规模的利用尾砂、废石,减少天然砂石的使用,使得固体废弃物得到合理的利用,降低混凝土的成本,同时提高粉煤灰、矿渣、尾砂、废石固体废弃物的利用率。
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本发明提供了一种牛奶加工厂废水处理方法,包括使废水依次通过流量及水质调节阶段、厌氧水解酸化阶段、接触氧化阶段进行处理;废水在厌氧水解酸化阶段中所分离聚集出来的浮渣及沉淀污泥通过破解处理后,再重新回到厌氧酸化阶段进行处理。水解酸化过程中浮渣及沉淀污泥通过刮渣(泥)机聚集并通过机械破解后重新回到厌氧酸化阶段处理;从而实现牛奶加工废水的低成本处理(降低成本30%以上)和有机污泥零排放的目的。本处理方法可以将固体悬浮物、溶解性有机物和NH4+含量分别为300~1200?mg/L,1000~5000?mg/L和5~60?mg/L的原水经过1.5~4天的停留时间,达到出水Ⅳ类标准且不产生剩余污泥,解决了废水处理过程中絮凝剂成本高,气浮能耗大,污泥处理费用高等问题。
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本发明公开了一种高浓度含盐有机废液回收化学中间体及余热利用锅炉体系,包括:焚烧锅炉、一级除尘装置、二次燃烧装置、余热锅炉和二级除尘装置;焚烧锅炉废气出口通过管路连通有一级除尘装置;除尘装置出口通过管路连通有二次燃烧装置;二次燃烧装置出口通过管路连接有余热锅炉;余热锅炉出口通过管路连通有二级除尘装置;二级除尘装置废气通过引风机引入烟囱排出;本发明,燃烧方式采用层燃和室燃相结合;在一次燃烧室内进行喷雾干燥、干馏、蒸发、化合反应,并采用了喷雾干燥技术,突破了单一焚烧处理废弃物的处理方式和一元化的废弃物处理模式,实现了液体、气体、固体多元化废弃物同时高效多次焚烧处理,还产生宝贵的化学中间体原材料。
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一种废水压力厌氧生物处理的方法及其反应器装置,处理废水时,受螺旋导流腔螺旋升角的作用,延长了废水与颗粒污泥的接触时间,降低废水对颗粒污泥的剪切强度,使废水同颗粒污泥充分混合,废水中大部分有机物被转化成沼气。并利用了生物代谢时,所生成的代谢压力,在经由栅滤层时,悬浮固体被滤除掉,使出水水质达到一定纯度,使反应器的进水容积负荷率大幅度提高,同时所生成的沼气也具有一定的压力,为压力沼气。
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本实用新型公开了一种塑料模具加工用废料处理装置,涉及塑料模具加工技术领域,解决了现有的废料处理装置对废料处理排放时,固体废料不能够有效的排料,并且液体废料得不到有效的收集,进而降低废料处理装置的工作效率的技术问题,包括处理箱,所述处理箱上壁面固定安装有进料斗,所述进料斗与处理箱之间用过进料口相连通,所述处理箱内两侧壁面上分别固定安装有挡块,本实用新型通过粉碎辊与粉碎齿对废料进行粉碎处理,在通过振动装置使得固体废料进入废料挤压装置内进行压合加工,提高固体废料的排放以及收集,通过废液排放装置对液体废料进行收集,并且定期排放或者循环使用,进而提高废料处理装置的工作效率。
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本发明提供一种含钒废水中锑离子的低电流电解处理方法及装置,包括以下步骤:步骤1、向含钒废水中加碱调整pH值至13~14,将溶液升温至90℃以上,向溶液中加入Na2S,反应1~3h,使锑酸根变为硫代锑酸根;步骤2、以上述反应后的含钒废水作为阴极溶液,碱性溶液为阳极溶液;室温下电解2h~6h,锑离子还原成锑单质(固体),分离锑单质实现钒废水中锑离子的去除。本发明还公开了一种含钒废水中锑离子的低电流电解处理装置。本发明含钒废水中锑离子的低电流电解处理方法在不损失钒离子的同时,能快速降低溶液中锑离子浓度。
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