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本发明公开一种掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物的制备方法,技术方案步骤包括:90‑200份磷渣和50‑100份镍渣按0.3‑0.7的水料比进行协同湿磨,研磨至中值粒径为1‑4μm,得到浆料A;将光纤维废泥粉碎,过1.18mm的筛网,得到光纤维废泥干粉;取光纤维干粉按0.3‑0.7的水料比湿法研磨至中值粒径为100‑800nm,得到浆料B;取120份浆料A、35份光纤维废泥干粉、5‑50份浆料B、10‑40份磷石膏、20‑50份电石渣、20‑50份Na2CO3等材料混合搅拌,以胶砂比为1:3用砂浆搅拌机制得掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物。本发明操作简单,大幅降低生产成本,解决了固体废弃物堆存占地、污染环境等问题,具有较高的经济效益与环境效益。
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本发明涉及一种基于废弃钢渣的吸附剂及其制备方法和应用,属于固体废物资源化利用领域。本发明是利用在炼钢过程中,生铁中杂质产生的氧化产物经过磁选、筛分后,得到小于150目细度、含铁量在5%以下的钢渣尾渣,再加入20%的助磨剂和30%的表面活性剂一起进行研磨,再以15%HCl进行清洗,即可获得一种基于废弃钢渣处理含Cr6+废水的新型吸附剂。本发明将废弃的钢渣应用于含重金属Cr6+废水的处理中,制备简便,成本低廉,去除效率可达到92%左右。
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本发明公开了一种从锂离子电池正极废片中回收活性物质的方法。本发明的技术方案要点为:(1)将锂离子电池正极废片放入膨胀剂中,使正极废片与膨胀剂完全接触,并在19-189℃保持0.1-36h;(2)筛分或拣出铝箔片,将含有活性物质的膨胀剂混合物过滤、沉降、筛分或离心,洗涤,分离出固体活性物质和液体膨胀剂;(3)将步骤(2)得到的固体活性物质于40-250℃干燥,在干燥后的固体活性物质中加入锂源,混合均匀后三步煅烧;(4)煅烧后使炉温自然冷却收集固体物质即为再生的正极活性物质。本发明回收再生的正极材料与制造锂离子电池的正极所用材料具有相同的结构,形貌和组成,电化学性能稳定。
用于处理有机废水的外循环光催化旋液膜分离耦合反应器,包括一个流动床光催化反应器,流动床光催化反应器上部设置的出料口通过进料管与旋液分离器的进料口连接,旋液分离器的内部设有中空纤维膜组件,用以对经旋液分离器分离后的液体进行二次固液分离,经中空纤维膜组件分离后的液体通过旋液分离器顶部的溢流管输出,所述溢流管与输出-反冲洗系统连接,旋液分离器的底流管通过回流管与流动床光催化反应器下部设置的回流口连接,用以将经旋液分离器和中空纤维膜组件分离的固体光催化剂送至流动床光催化反应器内。本发明将流动床光催化反应器和旋液分离器相结合,并通过旋液分离器以及中空纤维膜组件,实现了固体光催化剂与废水的分离。
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本发明公开了一种多组分废渣耦合增质的复合粉及其制备方法与应用,复合粉,包括以下组分:纳米级CaCO3或碳酸化钢渣或碳酸化废弃混凝土、高炉矿渣、燃煤炉渣、LF炉精炼渣、脱硫石膏。本发明利用碳酸化技术产生的纳米级的CaCO3颗粒,同时根据各废渣间的强耦合作用,为固体废弃物碳酸化产物的利用开拓了新的途径,提升了LF炉精炼渣、电厂燃煤炉渣等固体废弃物利用困难的问题,同时也提升了水泥、混凝土等建筑材料的性能。
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本发明涉及钯回收技术领域,尤其是一种从含钯有机废液中回收富集钯的方法;包括以下步骤:向经过反应后处理后的含钯有机废液中加入硫辛酸的有机溶剂溶液并搅拌得到废液混合物;向步骤一中获得的废液混合物中加入适当的碱并搅拌得到固液混合物;将步骤二中获得的固液混合物过滤,收集固体并经过高温煅烧得到煅烧残渣;将步骤三获得的煅烧残渣加入碱的水溶液,搅拌后收集不溶物,为钯富集后的固体,不溶物进一步还原精制后得到钯粉;本发明中的方法相较于以往的报道,可以直接从反应后处理完的有机废液中回收钯。使用的回收络合试剂已大规模商业化生产,成本较低,回收后处理操作简单便于实行。且该试剂在人体中天然存在,安全低毒、环境友好。
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本申请公开了一种印制线路板废水的处理方法及处理装置,该处理方法包括:向待处理废水中加入碱性试剂,以使得待处理废水中游离态铜离子反应生成氢氧化铜沉淀物,并去除氢氧化铜沉淀物,以获取上清液;对上清液中的络合态铜离子进行破络处理,并使得络合态铜离子反应生成固体沉淀物,去除固体沉淀物,以得到处理后的废水。通过上述方式,本申请能够降低废水处理的成本。
本发明涉及一种利用含SAPO-34分子筛废弃催化剂单独或混用其它吸附剂及其应用于脱除烯烃中甲醇的方法,主要解决现有含SAPO-34分子筛废弃催化剂处理难及固体废弃物排放污染环境等问题。本发明通过将废弃SAPO-34分子筛与其它固体吸附剂与含甲醇杂质的烯烃物流接触的技术方案,用于烯烃类原料脱除甲醇等含氧化合物,取得了较好的技术效果,使废弃物重新利用,较好地解决了该问题,可用于各种烯烃类原料脱除含氧化合物的吸附净化工业生产中。
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本发明公开一种实验室废弃物用的燃烧装置,包括燃烧炉、位于燃烧炉内的雾化器,所述燃烧炉的顶端设有尾气处理系统,该尾气处理系统包括弱碱性处理部件和弱酸性处理部件,所述雾化器上连接有位于燃烧炉外的固体废弃物投放部件,所述雾化器设有延伸出燃烧炉外部的输液管,所述输液管上设有输液泵、且其末端连接废液储罐。本发明结构简单、制作工艺简便和成本低,鼓风机保证废液和固体废弃物充分燃烧,储水罐充分利用高温高压热能,实现“节能减排”的目的,实用性高,适用于各小型实验室,值得广泛推广。
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本发明公开了一种对磺胺喹噁啉工艺废水回收再循环利用方法,该方法首先将磺胺、2‑氯喹噁啉、碳酸钾混合搅拌,然后依次通过活性炭脱色、过滤、中和析出、过滤,以制得固体物磺胺喹噁啉与工艺废水,再向工艺废水加入二氯甲烷以提取其中有机物,形成水相与有机相,最后分别对水相与有机相进行处理,分别获得可重复利用于缩合反应的工业磺胺以及磺胺喹噁啉混合物、高纯度的氯化钾固体、可重复利用的二氯甲烷、可循环回收利用的二次母液,如此实现工艺废水的零排放,使生产过程中产生的废弃物的无害化,降低污染物的排放量,有效保护环境,节省资源。
本发明公开了一种热镀锌渣类废弃物真空蒸发快速冷凝制备超细锌粉的方法,该方法处理原料主要针对于热镀锌工业过程中产生的含金属锌类固体废弃物,这类废料含锌品位通常比较高,该方法对这类废料进行真空蒸发快速冷凝处理直接制备超细锌粉,实现该该类固体废弃物的锌资源回收与深度利用;本发明方法能帮助热镀锌厂家有效的处理镀锌过程中不断产出的热镀锌渣,充分回收这部分二次锌资源,实现锌资源的综合回收与深度利用,该方法具有工艺简单可行、流程短、投资小、高效、无污染等特点,能为热镀锌生产厂家带来较好的经济效益,同时也具有较好的环境、社会综合效益。
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本发明公开了一种钠碱脱硫废液无害化处理方法是脱硫废液通过硫酸调节pH值和过滤预处理后,经添加双氧水、均匀搅拌和鼓入氧气,在高温高压下进行湿式氧化反应,脱硫废液中亚硫酸钠、硫单质被氧化为硫酸钠,有机物被氧化为二氧化碳和水,而硫氰酸钠不被氧化继续保留在脱硫废液中,反应后脱硫废液经沉降分离后得到固体硫酸钠和清液,后者送入喷雾干燥器内进行真空喷雾干燥,干燥产生的水蒸汽经冷凝后送入企业的生化处理工段进行处理,得到的固体即为硫酸钠和硫氰酸钠混合盐,经蒸发结晶或有机溶剂萃取结晶后分别得到硫酸钠和硫氰酸钠。本方法过程简单,处理废液同时回收了有经济价值化工产品,实现了钠碱脱硫废液的无害化处理。
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本发明公开了一种废弃物处理再利用系统,该系统通过固体及液体废弃物焚化处理系统来处理固体废弃物及液体废弃物,并利用高温热熔融处理系统来处理焚化后所产生的有害集尘灰和底渣以产出熔融再生粒料,再利用焚化产出的无害集尘灰和底渣以及熔融再生粒料,经水泥制品系统加工产出高压混凝土制品或其它水泥制品,且该废弃物焚化处理系统所产生的余热能连结至汽电共生系统以产出蒸汽及电力,借此,在解决企业废弃物处理问题的同时产出蒸汽、电力、熔融再生粒料、高压混凝土制品或其它水泥制品,进而达成废弃物资源化的功效。
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本实用新型公开了一种建筑混凝土废水固液分离回收装置,涉及建筑设备技术领域。本实用新型包括主体架、固定在主体架上的固定筒、固定在固定筒上的过滤筒、转动设于过滤筒内的推板、固定在主体架上的支撑台、通过弹簧柱与支撑台固定的清洗箱、固定在主体架上的分离箱、固定在分离箱内的三层过滤板等结构;本实用新型通过过滤筒将废料进行固液分离,通过清洗箱对固体废料进行清洗,通过分离箱对清洗后的固体废料进行分离,便于后续直接利用;综合来看,本实用新型在固液分离、固体清洁、固体分离、减少资源浪费等方面有较为明显的优势。
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本实用新型公开了一种用于废旧锂离子电池的干式带电破碎系统,包括输料组件、破碎机、混料机、分选装置,输料组件与破碎机的进料端连接,输料组件用于将废旧电池和固体介质输送至破碎机内,破碎机的出料端与混料机连接,混料机用于翻转混合废旧电池和固体介质,混料机的出料端与分选装置连接,分选装置用于将废旧电池与固体介质分离且将其排出。本实用新型通过使用固体介质混合电池破碎料,在电池破碎过程中通过隔离、冷却、窒息,从而实现安全破碎。
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本实用新型公开了一种高氯酸盐生产用废水处理装置,包括装置主体,所述装置主体的前端外表面固定连接有观察窗,所述装置主体的内部开设有沉淀箱、消毒箱与净化箱,所述沉淀箱与消毒箱之间固定连接有隔板,所述沉淀箱、消毒箱与净化箱的上端可拆卸连接有顶板,所述沉淀箱的内部固定连接有定位板与过滤网,所述定位板与过滤网之间活动连接有滑块。本实用新型所述的一种高氯酸盐生产用废水处理装置,设有固体物存放槽与固体物提升机构,能够方便对废水中的固体物进行单独存储收集,增加废水处理的效果,便于更好的进行使用,还可以方便将固定沉淀物进行提升收集操作,防止固体物过多导致出现堵塞的情况,带来更好的使用前景。
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本发明公开了一种羧甲基纤维素生产废水的资源化处理方法,包括以下步骤:羧甲基纤维素生产废水经过酸碱pH调节,初滤除杂后,依次进入超滤器,反渗透器,蒸发器进行浓缩结晶,离心分离,得到粗制氯化钠盐,经处理得工业级氯化钠固体;分离母液继续蒸发浓缩,处理得工业级乙醇酸溶液。本发明有效治理了羧甲基纤维素生产的高含盐难降解有机废水,实现了化害为利、变废为宝的资源化处理目的,具有显著的经济、社会和环境效益;本发明还具有操作简单,能耗少,处理成本低,无环境污染,整个工艺调试、运行管理难度小,运行效果稳定,处理羧甲基纤维素生产废水资源利用效率高,效果好。
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一种纯碱生产排放废液的治理方法及利用纯碱生产排放废清液制备硅灰石特白粉的方法,主要为处理氨碱法纯碱生产排放的废液,同时可弥补现有硅灰石资源、产品性能及制备方法的不足。它包括步骤为:1)将蒸氨废清液作为钙源,与另外配制的硅源反应;2)步骤1)得到的产物分离,含氯化钠的滤液返回纯碱生产盐水系统;3)步骤2)得到水合湿物料经干燥、粉碎、焙烧后,再用水洗,含氯化钠的洗液返回纯碱生产盐水系统;4)步骤3)得到固体物料经干燥、粉碎或改性粉碎、筛分成硅灰石特白粉。本发明工艺路线合理,产品性能稳定,成本低,无二次废弃物排放,其制备的硅灰石特白粉可满足塑料、陶瓷等工业对高纯、特白、功能性硅灰石粉体的使用要求。
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本实用新型涉及废气处理技术领域,且公开了一种用于废气处理的喷淋塔,包括主体,所述主体底部设置有支脚,所述主体内部设有处理液,所述主体内部靠近顶部处固定连接有除雾器,所述除雾器底部设有漏斗,所述漏斗边缘与主体内壁固定连接,所述漏斗上设置有通风孔,所述主体底部一侧固定连接有箱体,所述箱体内部固定设置有水泵。该用于废气处理的喷淋塔,通过设置有固体处理机构,废气中的固体在喷淋作用下落下至方形槽盒内部,液体经过滤网落至底部,通过启动电机可使输送螺杆运转,进而将积累的固体杂质从出料管排出,有利于对烟气中的固体杂质进行处理,同时便于对固体杂质统一收集做后续处理。
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本发明公开了实验室废弃物处理技术领域的一种实验室废弃物归集密封保存装置,包括防护箱,防护箱内侧壁上固定连接有两个第一隔离板,两个所述第一隔离板将防护箱内侧分为三个存储空间,左侧所述存储空间为固体存储腔;本发明通过在每次需要对实验室废弃物进行归集保存时,利用密集筛网、三个第一隔离板和推动机构,方便快捷地将液体废弃物和固体废弃物进行分离,仅存在一个进料位置,避免人员将废弃物放错的现象,有利于对实验室废弃物进行分类归集,且在每次自动分类后,利用震动机构将密集筛网进行震动,去除密集筛网内的残留液体废弃物,避免液体废弃物长时间停留在密集筛网上损坏密集筛网。
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本实用新型公开了一种生产废气收集装置,涉及树脂生产设备技术领域。该生产废气收集装置的收集箱一侧设有连通至树脂生产设备上的进气口,另一侧设有连通废气处理设备的出气口,收集箱内自进气口向出气口一侧依次设有用于去除废气中固体颗粒的初级处理单元和用于除去废气中部分水分的二级处理单元,以及用于存储废气的存储单元,初级处理单元内设有过滤水,能够在树脂生产过程中对废气进行收集,同时通过水的过滤将废气进行预处理,将废气中的固体颗粒去除,同时将废气中的部分水分带走,保持废气的干燥性,为后续的废气处理提供便捷,保证废气的收集效率和废气的处理效果,进一步保证处理后的废气高于排放标准。
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本发明涉及新材料及环保领域,具体公开了一种分子印迹聚合物洗脱废液中模板分子双酚A的回收方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)挥发去除分子印迹聚合物模板分子洗脱废液中的溶剂,得到固体物,采用酸性溶液对固体物进行溶解,得到样品相溶液;(2)以样品相溶液为供体相,以碱性溶液为接收相,采用液膜萃取技术回收样品相溶液中的双酚A。本发明通过在多孔膜上负载的萃取溶剂的选择性和多孔膜孔径的自身筛分作用下,能够实现复杂基质洗脱废液中双酚A的高效回收与纯化,选择性高,极大地降低了洗脱废液中其它杂质对双酚A回收的干扰,方法具有操作简便、耗时短、萃取溶剂用量少、纯化效率高等优势。
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本发明涉及环保材料制备技术领域,具体公开了一种用于处理市场废弃果蔬的炭基材料及其制备方法。所述的制备方法,包含如下步骤:(1)将多壁碳纳米管放入混合酸溶液中进行超声处理,得酸化碳纳米管;(2)取酸化碳纳米管加入氯化亚砜进行回流反应,得酰氯化碳纳米管;(3)取酰氯化碳纳米管加入二异丙基胺,在室温下反应8~24h,分离产物得二异丙基胺接枝的碳纳米管;(4)取二异丙基胺接枝的碳纳米管加入菌液中,在25‑35℃条件下震荡培养3‑7d,分离固体产物即得所述的用于处理市场废弃果蔬的炭基材料。所述的炭基材料应用于处理市场废弃果蔬,可以大幅提高甲烷的产率以及废弃果蔬的挥发性固体含量去除率。
本发明公开了一种从三元正极材料的废旧锂电池中回收碳酸锂和镍钴锰混合金属氧化物的方法。在本回收方法中,首先把废旧锂电池折分成正极片、负极片、隔膜、极耳和外包装,取正极片在空气中加热到设定温度350‑550℃,使正极材料从正极片上自行脱落,把Al集流体与废正极材料分开,然后将废正极材料加水进行球磨,球磨后得到浆料,把浆料移入反应釜,充入CO2到一定的压力1‑50atm,在温度30‑220℃下反应一定时间1‑20小时。反应完成后,分离出固体和溶液,取溶液蒸发除去水后得到碳酸锂;取分离出的固体干燥得镍钴锰混合金属氧化物及碳酸盐,在高温下焙烧得到的镍钴锰混合金属氧化物及碳酸盐得到镍钴锰混合金属氧化物。
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本发明涉及一种降低钨矿选矿尾矿废水COD的方法,其步骤为:先在尾矿矿浆中加入0.1~1kg/m3的第一混凝剂搅拌3~10分钟;再加入1~10g/m3的第二混凝剂搅拌1~2分钟,沉淀20~40分钟后,上清液即为COD降低的水;所述第一混凝剂为聚合硫酸铁、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铝铁、三氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸铝、三氯化铝中的至少一种;所述第二混凝剂为聚丙烯酰胺。本发明由于将第一混凝剂、第二混凝剂依次直接加入到尾矿矿浆中,在尾矿矿浆中混凝剂产生的混凝物和尾矿颗粒一块沉降,最终沉至尾矿库中,尾矿库溢流水澄清,COD得到有效降低,本发明操作简单、处理工程占地面积小、运行费用低、处理效果好、无二次固体废渣污染。
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本发明涉及一种氢氟酸废水资源化利用方法,将氢氟酸废水过滤去除颗粒杂质,同时将氯化钙固体在水中溶解配成溶液,并过滤去除氯化钙溶液中的固体杂质。取一定量的氯化钙溶液加入到氢氟酸废水中,混合溶液经搅拌反应、超声、过滤后得到纯度高于98%的氟化钙产品。然后,向过滤后的溶液中加入一定量浓盐酸配成浓度为20%~30%的盐酸溶液,然后向溶液中加入一定量的氢氧化铝,搅拌混匀后在反应釜中进行升温聚合反应,反应结束后溶液温度降低至80℃,然后对溶液进行固液分离,并将得到的溶液蒸发结晶,得到聚合氯化铝副产品,其中Al2O3含量可达30.5%。本发明可实现氢氟酸废水的高效回收利用,成本较低,且无二次污染,应用前景良好。
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本发明公开了一种废物利用环保型玻璃陶瓷,其特征在于,包括下列重量份数的物质:叶蜡石25-41份,绢云母30-38份,氟硅酸钠10-45份,氧化铬3-17份,钠铬辉石1-14份,粉煤灰34-59份,赤泥1-36份,钢渣37-49份,磷酸一铵1-18份,海螺壳粉5-21份,羟基磷灰石10-30份,尖晶石12-41份。本发明的有益效果是:本发明提高了固体废弃物的利用率,降低上述固体废弃物对环境的污染,同时减少对资源资源的消耗,同时提高了该玻璃陶瓷的强度;解决环境污染问题,而且还变废为宝,做到了环保和经济双效益。
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本发明公开了一种铜、钼萃余液混合废水去除COD的方法,该方法主要通过向废水中投加石灰粉或石灰乳,与废水中的硫酸根结合生成硫酸钙沉淀,将硫酸钙作为吸附剂吸附去除分散油,过滤后的滤液在光催化氧化反应过程中深度降解COD,进一步固液分离得到固体催化剂和COD小于100mg/L的废水,固体催化剂可返回光催化氧化反应循环利用;本发明方法工艺简单,运行成本低,后续无需吸附剂再生,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种高浓度有机废水零排放处理系统,该系统包括:依次连接的预处理系统、超滤系统、纳滤系统和反渗透系统;预处理系统设有废水进水口;反渗透系统设有回用出水口;纳滤系统的浓水出水口和反渗透系统的浓水出水口均与高压反渗透系统连接,高压反渗透系统的出水口连接至反渗透系统的回用出水口;高压反渗透系统的浓水口连接至蒸发结晶系统,蒸发结晶系统的出水口连接至反渗透系统的回用出水口;蒸发结晶系统设有与固体回收装置连接的固体结晶物出口。该系统通过多种设备有机组合、能够实现多级处理高浓度有机废水,将高浓度有机废水处理后达标回用、实现零排放。
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使用水、热量和压力完成将废物和其它有机原料转化为可靠纯度的可持续能源、饲料、肥料和其它有用产物。更具体地,本发明提供处理不同原料例如农业废物、生物废物、城市固体废物、城市污水污泥和粉碎残留物的混合流以产生可直接使用用或进一步处理后使用的气体、油、专用化学制品和碳固体的方法和设备。有用产物可在方法的时间点被转移或被内化以提高系统的效率。
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