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ST废弃砼(混凝土)全处理系统、为资源回收再利用环保制造领域,在建筑业搅拌站使用。是解决建设中石头、砂子、水泥、水的浪费状况,总结国内外环保设备精华而研制设计。共分六个部份:1.导料槽是盛放混凝土罐车高压冲冼后的砂、石、砼水通过的料槽;2.砂石分离机采用滚动筛式、将砂子、石头、砼水分离;3.搅拌装置在两搅拌池内使浆水不停搅动、防止砼凝固;4.浓缩塔为分离后的废弃砼、经污水泵打入塔内加速浓缩稳流沉渍;5.通过计量泵按照比例加入化学材料、使废弃砼迅速凝聚;6.压滤机通过隔膜泵高压打入、过滤后的水纯净透明、可以再利用,压滤后废弃砼成固体可作填充物处理使用。上述发明实现了无污染、资源回收再循环利用。
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本发明涉及一种含预处理系统的将餐厨废油脂制成脂肪酸甲酯和甘油的酸碱两步工艺系统。包括:餐厨废油脂预处理、酸碱两步法酯解反应、甘油分离与回收、水洗脱水、脱色过滤等单元。其过程为:将餐厨废油脂去除杂质、脱水、脱臭后,第1步:加入40%的浓硫酸,加入量为废油脂重量的1~5%,再按醇油比为6∶1~9∶1加入无水甲醇,加热到60~65℃,以转速200~400r/min搅拌1~3小时。洗涤分离、脱水,获得脂肪酸甲酯和粗甘油;第2步:向洗涤后的脂肪酸甲酯混合物中加入质量百分比浓度为0.5~5%的固体碱催化剂,再按醇油比3∶1~6∶1加入无水甲醇,在20~50℃温度下反应1~3小时,减压蒸馏得到脂肪酸甲酯。?
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本发明涉及化工废水回收处理技术领域,具体涉及一种碱减量废水中PTA的回收工艺及系统。该工艺是将碱减量废水输送至初级处理池中,加入活性炭,吸附废水中的杂质;然后经过第一压滤机过滤分离,回收活性炭;然后经过第一过滤装置第一次初级过滤,第二过滤装置进行二次过滤;然后在第三储液槽中,加入硫酸及其他化工添加剂,通过添加硫酸初步调节废水的pH,并采用搅拌装置搅拌均匀,得到稳定的pH,然后在中和处理池中添加硫酸进行精确pH调节;然后通过第二压滤机进行压滤处理,将压滤后的固体物收集得到聚对苯二甲酸,将压滤得到的废水进入到污水处理池进行污水处理。该方法能够从碱减量废水中回收PTA,回收率96%以上,回收纯度97%以上。
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本发明公开了一种具有脱水功能的有机废弃物回收利用装置,包括底板,所述底板的上表面边侧活动连接有肥料桶,所述肥料桶的底部内壁固定连接有漏板;所述肥料桶边侧的底板上表面固定安装有集液箱,所述集液箱的下端通过密封轴承和转杆相连接;所述集液箱边侧的底板上表面安装有双头电机,所述双头电机边侧的底板上表面固定连接有废水桶;所述传动杆的上端固定连接有基座,所述基座的外壁套设有搅拌机构。该具有脱水功能的有机废弃物回收利用装置方便废弃物的脱水,使得含水量高的有机废弃物回收方便,所述装置方便对处理后的废水进行固液分离,避免影响装置的持续使用,同时装置方便堆肥,使得固体有机废弃物便于处理。
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本发明公开了连续处理高盐脱硫废水的方法及装置,所述方法包括:S100、将脱硫废水连续送至真空皮带过滤装置进行过滤处理;S200、将过滤后脱硫废水连续送入化学反应池中进行软化处理;S300、将软化后脱硫废水连续送入絮凝沉淀池中进行絮凝沉淀处理;S400、将脱SS废水连续送至超滤膜单元进行超滤处理;S500、将超滤处理后废水连续送入电渗析单元中进行脱盐处理,得到高浓度盐溶液和低浓度盐溶液;S600、将低浓度盐溶液送至反渗透单元中进行脱盐处理,得到反渗透浓水和反渗透淡水;S700、将高浓度盐溶液送至蒸发单元进行结晶,得到固体盐。本发明的方法和装置可以有效降低高盐脱硫废水的硬度,能耗低。
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本发明提供一种利用漂白企业废水对烟气脱硝方法,涉及烟气脱硝技术领域。该一种利用漂白企业废水对烟气脱硝方法,将待脱硝的烟气通过静电除尘处理将烟气中的固体灰尘颗粒进行清除,经过处理后的烟气通过供气装置充入到反应机构内,将漂白废水进行过滤预处理将漂白废水内较大的纸浆残渣进行清理并将预处理后的废水通过进水泵充入到反应机构内在反应机构内呈水雾状喷出与进入到反应机构内的烟气进行反应,通过供气装置使进入到反应机构内的烟气在反应机构内多次循环后即可完成对烟气的脱硝,解决了漂白废水中含有大量的纸浆和漂白残渣会随着废水进入反应设备中影响烟气脱硝效果的问题。
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本发明提供一种含氯化钠的高盐废水处理方法,所述方法包括使用一种高盐废水处理系统,高盐废水处理系统包括冷冻结晶塔和与其连接设置的进料管和高盐废水进料泵,冷冻结晶塔为塔顶带有刮刀装置的空塔;且在塔侧设置有用于为冷冻结晶塔内物料降温的循环降温装置,循环降温装置包括设置在塔中下部的循环水出口管道、循环泵、压缩冷冻机以及设置在塔中上部的循环水入口管道。所述方法包括将高盐废水经进料泵泵送至冷冻结晶塔中,对冷冻结晶塔内的物料循环降温;顶部冰晶由刮刀装置收集至冰晶接收槽中;塔底的固体送入离心机中进行固液分离。使用本发明处理方法,能顺利地从高盐废水中分离出氯化钠。分离之后得到的废水可以直接进行生化处理。
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本发明提供了一种草铵膦生产过程中产生的含磷废料的处理方法,包括以下步骤:A)将草铵膦生产过程中产生的含磷废料依次经过碱解、浓缩和过滤,得到滤液;B)将所述滤液高温氧化,得到固体产物。本发明提供的含磷废料的处理方法中碱解工艺不仅中和了含磷废料中的盐酸,并且通过碱性水解将含磷废料中酯和盐中的甲醇、乙醇以及氨游离出来,在蒸发浓缩时予以回收。并且,强碱性的含磷废料不仅在浓缩时可以提高废料中有害物质氯离子的去除率,而且还在高温氧化时使得有机磷氧化生成的五氧化二磷更容易与钠结合形成磷酸盐沉淀下来,避免五氧化二磷逃逸到氧化尾气中。
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本发明公开了一种利用建筑垃圾和废玻璃制备的陶粒及其制备方法,属于固体废弃物综合利用技术领域,由下述重量份的原料制成:建筑垃圾5~10份、废玻璃3~8份、城市污泥65~80份、水泥熟料10~20份、粉煤灰5~15份。利用建筑垃圾和废玻璃制备陶粒的方法,其步骤为:原料粉磨、配料、造粒、热解干馏、焙烧。本发明公开的陶粒原材料来源广泛、产品成本低;加入废玻璃粉使陶粒形成内部孔结构,保温隔热效果好、防水性能好;城市污泥为原料有效的降低了陶粒的容重;建筑垃圾和水泥的使用提高了陶粒的抗压强度。本发明能够变废为宝,不仅有利于改善环境污染,并且能够有效地实现建筑垃圾、城市污泥、废玻璃的资源化利用。
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本发明涉及废水深度处理领域,提供一种霜脲氰农药废水的处理方法,包括以下步骤:1)、利用固体氢氧化钠对霜脲氰废水进行调碱处理;2)、调碱后,向废水中加入粉末状活性炭,不锈钢作为阴极,石墨作为阳极材料形成三维电级对废水进行电解催化反应;3)、电催化反应结束后,静置并过滤,过滤后用硫酸调节溶液的酸性;4)、强化芬顿反应完成后,先过滤回收铁粉,调pH为8~9后静置,取上清液进入预热系统,将废水输送进蒸发器进行蒸发;5)、将蒸发过程中的馏分利用A/O生化系统的出水稀释后进行生化处理,A/O生化处理后的废水直接进入园区管网系统;6)、蒸发后的残留液离心,干燥得到氯化钠、亚硝酸钠、硫酸钠产品;7)、将剩余的残留液进行高温燃烧,对余热进行回收。
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本发明提供一种效率高的废气环保处理装置,涉及环保设备领域,包括过滤装置,所述过滤装置左侧的顶部固定连接有进气管,所述进气管的内部固定连接有吸风机,所述过滤装置的左侧且位于进气管的下方固定连接有驱动装置,所述过滤装置的内部设置有过滤网。该效率高的废气环保处理装置,通过吸风机运作,将废气从废气管吸入过滤装置的内部,然后废气经过过滤网的初步过滤,将较大的固体颗粒进行过滤,然后通过碳纤维吸附网将残余的较小颗粒进行吸附,能够有效的提高过滤的效果,然后通过连接管进入净化装置的内部,通过净化液能够将废气内的有害气体进行净化,使得废气不会影响周围环境和人们的健康。
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本发明公开了采矿冶炼行业重金属废水深度处理的工艺方法,包括下述步骤:①往沉淀池A的废水中加入絮凝剂,搅拌,沉降,分离,清液进入曝气氧化池;②在曝气氧化池中加入生物制剂,曝气氧化;③曝气氧化后的废水再进入反应池中,碱调节pH值,再加入软化剂反应,进入沉淀池B中静置,分离,清液进入澄清池;往澄清池中加入絮凝剂,搅拌,沉降,虹吸,以硫酸调节pH值,依次经砂滤、活性炭吸附、超滤、反渗透处理,即得;采用本发明工艺方法处理重金属废水,能显著降低废水NH3‑N、COD、SS指标,总硬度、溶解性总固体(TDS)保持在100mg/L以内、氯离子浓度保持在50mg/L以内;本工艺方法抗冲击能力强、二次污染小、无需补充其他营养源,可实现采矿、冶炼、加工重金属废水的大规模回用,广泛运用于废水治理行业。
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本发明公开了一种温泉废水处理及综合利用的方法,通过水源热泵技术将温泉废水热能进行回收,用于采暖、热水和制冷的供应;根据絮凝剂的选择原则,通过实验选择合适的絮凝剂组合;向经余热回收后的温泉废水中投加絮凝剂,加速废水中固体颗粒物的聚集和沉降,同时去除部分溶解性有机物;通过对植物导电率的检测确定相应指标的灌溉阀值,作为温泉水植物灌溉安全评估的警示灯;对处理的温泉废水进行消毒处理;将经过消毒处理的洗浴废水用于花卉灌溉、景观、洗车等各个方面。本发明提供的一种温泉废水处理及综合利用的方法,大大提升温泉资源的利用价值和使用率,节约了资源成本,节约了水资源,同时减少对生态环境的污染。
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本发明公开了一种工业喷涂废气的处理方法,该方法包括:收集步骤:吸取并收集工业喷涂废气;去杂步骤:将工业喷涂废气中的固体杂质去除得到完全气态废气;冷凝步骤:将完全气态废气经过温度为20‑24℃的冷凝,去除冷凝后的液体,得到初步去甲苯废气;吸附步骤:将初步去甲苯废进行过活性炭吸附处理。该工业喷涂废气的处理方法克服了现有技术中没有综合的治理方法的不足,实现了含有甲苯的工业喷涂废气的综合处理。
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本发明公开了一种晶体硅切割废料浆处理装置,包括废料回收箱本体,所述废料回收箱本体上设有固液分离机构,所述固液分离机构设有卡扣、小孔隔网、小孔、隔网、液体储存箱,所述废料回收箱本体一侧设有固体酸洗机构,所述废料回收箱本体一侧设有烘干机构,所述烘干机构设有烘干箱、热量传递筒、温度感应器一,所述废料回收箱本体一侧设有熔炼机构,所述熔炼机构设有真空感应炉、熔炼放置台、金属导体、电磁感应器、抽气管、抽气机、温度感应器二、温度控制器,所述废料回收箱本体一侧设有凝固机构,所述废料回收箱本体一侧设有自发电机构,所述废料回收箱本体一侧设有控制器。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明涉及废液处理领域,特别是一种钛铝金属间化合物化学铣切废液的处理方法,处理的具体过程为:(1)过滤:将化学铣切废液中的固体杂质过滤去除;(2)化学铣切废液冷却至20℃以下后加入形核剂,使氟氧化铝从溶液中沉淀出来;(3)将钾盐加入到废液中,使钛离子成为氟钛酸钾从溶液中沉淀出来,并通过离心分离机将其集中到残渣中;(4)离心分离机出来的废液进行有效成分分析标定,可作为再生化铣溶液。本发明可以使失效的化学铣切废液得到再生,进行循环使用,有效降低了化铣溶液成本,降低了化学铣切废液的排放成本,可以使工厂见到明显的经济效益,并且降低了化学铣切废液排放对环境造成的污染,具有明显的社会效益。
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本申请涉及废液回收利用领域,尤其涉及一种酸洗废液制备脱硫剂的方法和系统及其应用;所述方法包括:对酸洗废液进行蒸发浓缩,得到富含铁离子的富集液;对富集液以碱性添加物进行pH调节,得到固液混合物;对固液混合物进行过滤,得到固体产物;混合固体产物和添加剂,后进行挤条和干燥,得到含有氧化铁的脱硫剂;所述系统包括:蒸发浓缩单元;中间反应单元;中间反应单元包括浓液中间罐、反应罐和碱性物添加罐,过滤单元;混合挤出单元;混合挤出单元包括固相原料混料机、前驱体挤出机和产品烘干机;所述应用包括:所述方法制备得到的脱硫剂用于高炉煤气和/或焦炉煤气的脱硫反应中;通过该方法步骤,实现对酸洗废液的资源化利用。
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本发明属于医疗领域,公开了一种手术室护理中废物收集护理装置,包括壳体,所述壳体的内底面上固定连接有隔板,所述隔板将壳体的下部空间分隔为存液仓和干燥仓,所述壳体内转动安装有转轴,所述转轴外固定安装有转筒,所述转筒的两侧均固定安装有滤液筒,两所述滤液筒关于转筒的轴线中心对称设置,使所述滤液筒随转筒转动到存液仓上方时对固体废弃物收集、转动到干燥仓上方时将固体废弃物倒出;所述滤液筒包括直筒型的筒身和能够在筒身内上下活动的筒底,所述筒身上开设有多组滤液孔。本发明通过设置能够转动变换位置的两组滤液筒,配合压块进行挤压,能够实现对废弃物的干湿分离,从而减少细菌的滋生,也能够提高垃圾回收过程的安全性。
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本发明涉及废水资源化利用技术领域,具体公开一种从医药废水中回收苯乙酸的方法。所述从医药废水中回收苯乙酸的方法包括以下步骤:a、调节所述废水的pH至6‑7,浓缩,降温析晶,分离得到含水质量为5%‑10%固体粗品;b、向所述固体粗品中加入烷烃类有机溶剂,加热至65℃‑75℃下搅拌溶解,静置分层,收集上层轻相物质;c、将所述轻相物质降温结晶,分离晶体,干燥,得到苯乙酸产品。本发明提供的回收苯乙酸的方法极大提高了轻相物质中的苯乙酸的收率和纯度。然后将得到的轻相物质进行降温结晶和干燥,即可得到高纯度、高收率、成白色鳞片状的苯乙酸产品,且方法简单、成本低,具有极高的推广应用价值。
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本发明公开一种炼铁高炉用冷压球的制备及提高废弃物利用率的方法,冷压球的制备方法包括以下步骤:步骤S1:将炼钢除尘灰、转炉泥细颗粒、废炼钢悬浮泥加入强力混合机,形成基础混合物;步骤S2:将基础混合物静置消解24小时以上;步骤S3:静置完的混合料通过皮带、带称重装置灰罐时,加入炼铁瓦斯灰,进入双轴搅拌机再次混合,二次静置消解24小时以上;步骤S4:在消解后的基础混合物中加入粘结剂,经两次搅拌形成总料混合物;步骤S5:将总料混合物加入压球机制得冷压球;步骤S6:将冷压块自然堆放晾干24小时以上。本发明的炼铁高炉用冷压球的制备及提高固体废弃物资源利用率的方法,减少了资源的浪费,提高了固体废弃物中的金属利用率。
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本发明公开了一种吸附去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)将含六价铬离子的工业废水加入容器中,调节pH值后,再加入固体吸附剂,形成混合悬浮液;(2)对混合悬浮液进行加热后,进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以磁性掺氮碳纳米管作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时磁性掺氮碳纳米管具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
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本发明公开了一种三元材料清洗废水零排放处理方法,采用陶瓷膜处理系统、电渗析处理系统、RO反渗透系统、MVR蒸发结晶系统和碳酸锂回收系统相结合的工艺流程,包括(1)将三元材料清洗水通过陶瓷微滤膜处理系统,过滤废水中固体悬浮物,回收废水中固体氧化物;(2)陶瓷微滤膜过滤后的废水进入混凝沉淀池;(3)电渗析系统是将混凝沉淀池出水进行浓缩处理;(4)电渗析产水进入RO反渗透系统,RO反渗透系统产水达到回用水的标准,RO浓水返回到电渗析进水,重新进行浓缩处理;(5)电渗析浓水通过加入适量的饱和碳酸钠溶液,碳酸锂会结晶析出,通过离心机将碳酸锂固液分离,最后干燥处理;(6)回收碳酸锂后的母液进入MVR蒸发系统。
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本发明公开了一种氟氮共掺杂的磁性碳材料去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含六价铬离子的工业废水的pH值,再加入固体吸附剂氟氮共掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)对步骤(1)所得混合悬浮液加热,并进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氟氮共掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
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本发明公开了一种酸性工业废水处理系统,其结构包括底部支撑板、调节箱、格栅、加药箱、反应箱、引风机、处理器、搅拌装置、电控柜、排放器,调节箱设于底部支撑板上表面左侧,格栅设于调节箱内顶部,加药箱设于调节箱右侧表面且位于底部支撑板上表面,反应箱设于加药箱下表面且与调节箱通过输水管相连接,引风机设于底部支撑板上表面中部,处理器设于底部支撑板上表面且位于引风机右侧,搅拌装置设于处理器内部,电控柜设于处理器右侧。本发明通过设有搅拌装置,使得在处理废水时降低沟渠系统因高悬浮固体而造成的沉积和堵塞,有效的提高废水净化效果以及高效的节约了因废水内固体所带来的污泥量增加的运行费用。
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本发明公开了一种检测养殖废物中雌激素的方法,该方法包括样品萃取、样品净化、样品洗脱及样品测定步骤,主要以二氯甲烷/甲醇混合溶液为溶剂有效提取养殖固体废弃物中的雌激素,回收率在80%以上;采用硅胶小柱有效去除样品中的大量油脂类物质;运用HPLC/FL分析,方法简单、普遍,荧光检测器选择性高,抗干扰能力强,多种雌激素分离明显,峰形对称,浓度-峰面积线性关系好。
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本发明公开了一种有机废弃物循环利用方法及其中所用的一种杀菌装置,方法为:收集;厌氧发酵,得到沼气、一级沼渣、一级沼液;二级发酵,将一级沼渣中加入一定的生物菌剂及辅料,调质后进行二次发酵,得到二级沼渣和二级沼液;将二级沼渣低温干燥,干燥温度为45-60℃,粉碎,制备为固体有机肥料;将沼液制备为液肥;将有机废水沉多级闪蒸及银离子杀菌进行净化,与液肥混配后进行农田灌溉喷施。所述杀菌装置包括:加热管,其为底面和拱形顶面扣合而成的筒体,拱形顶面内壁设置有多个排气管,底面上设置有多个隔板,形成一沿所述底面延伸的S形通路;还包括蒸汽发生装置,并利用沼气加热产生蒸汽。
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本发明涉及一种在装有活性炭催化剂的反应器中从废气催化去除二氧化硫和二氧化碳的方法,其特征在于如下步骤:用SO2饱和所述活性炭;用水饱和或部分饱和所述废气;将排放气体引入所述反应器;将SO2催化转化为H2SO4,且与此同时,在相同催化剂上将CO2催化转化为C和O2,以及硫-碳化合物;洗去所述催化剂,排放作为液体的H2SO4和作为固体和/或结合至硫化合物的C。
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从废气流中除去大气污染物并出产CO2与HCl的方法与设备。将废气先经冷冻低温处理除去成为液体的大气污染物, 然后将残余的冷气流通入使气体膨胀的离心机中, 使气态CO2冻结并夹含固体颗粒, 同时使气态的HCl、N2、O2与混杂的气体液化, 借离心力分离冻结的CO2与液体。冻结的CO2借输送螺旋反抗离心力而自离心机排出, 最好输入到加热了的回转窑, 使其熔化脱出夹含的粒状物, 然后分别从窑中分离排出液化的CO2与粒状物。
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本发明涉及一种废旧三元锂离子电池正负极混合粉的回收方法及系统,该回收方法包括在700~1000℃的温度下,对废旧三元锂离子电池正负极混合粉进行第一还原处理,得到第一气体混合物和第一固体混合物;其中,所述第一还原处理采用的还原剂包括氢气;所述第一气体混合物包含氧化锂和氢氧化锂,所述第一固体混合物包含镍、钴和氧化亚锰。本发明的废旧三元锂离子电池正负极混合粉的回收方法,通过还原处理能够将镍钴还原为金属,为后续镍钴与锰化合物的分离提供了良好的基础;同时锂化合物在还原温度下升华为气体,通过气固分离实现了优先、高效提锂。
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本发明公开了一种净化阳离子黄染料废水蓝藻生物炭的制备方法,将打捞蓝藻过筛子,烘干,得到块状蓝藻生物质,用粉碎机粉碎,得到粉末蓝藻生物质;将粉末蓝藻生物质与KOH混合,用锡箔纸包裹,置于管式炉热解,得到热解产物;将热解产物用盐酸清洗,过膜,将固体截留在膜表面,然后再用纯净水清洗至中性;再将固体烘干,研磨成粉末,过筛子,即可得到蓝藻生物炭材料。本发明选取打捞的蓝藻生物质为原料,利用KOH为活化剂,通过管式炉炭化制得具有特定功能的蓝藻生物炭材料。一方面使得废弃蓝藻生物质得到安全处置,避免了二次污染,另一方面,蓝藻生物炭对染料阳离子黄具有高吸附性能,为阳离子黄染料废水处理提供理论与关键技术支撑。
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