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本发明提出了一种危险废物的处理工艺,涉及危险废物处理技术领域。一种危险废物的处理工艺,其包括以下步骤:通过燃烧锅炉产生灭菌蒸汽,将危险废物通入到蒸汽灭菌室内,在蒸汽灭菌室内加入芬顿试剂,在蒸汽灭菌室内通入灭菌蒸汽,将灭菌后的危险废物进行过滤分离,分离为液体和固体,将液体通入到液体处理路进行处理回收,将回收的液体通入燃烧锅炉产生灭菌蒸汽,将固体通入到燃烧锅炉的加热室燃烧。该危险废物的处理工艺能够对医疗废物进行有效的处理,处理后的医疗废物还能二次利用,不仅节约了资料,还极大的提升了对医疗废物的处理效果。
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本发明公开了一种印染企业废水捞毛机构,包括废水排放池、水车,废水排放池中间设有隔板,废水排放池被隔板隔成快通区与缓通区,快通区连通进水口,缓通区连通出水口,隔板与废水排放池之间设有通口,所述通口处活动设有过滤网,所述快通区设有加药管,所述加药管设有2-5层托板,每层托板上设有硫酸亚铁和固体盐酸,每层托板之间的距离相同,所述快通区上方设有过滤板,所述水车垂直设置在缓通区,所述水车包括电机、水车本体与刮水片,所述刮水片设置在过滤板上方,本发明结构简单,纵向的过滤网拦截与横向的回水设置向结合,拦截效率高,全方位打捞废水中的棉纱、纤维、杂质,降低工人劳动强度和废水处理成本,节约了资源,保护了环境。
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本发明提供一种含钒废料资源化利用的方法,涉及含钒废料资源化利用技术领域,包括以下步骤:将生产多钒酸铵过程中产生的固体含钒废料烘干为干基含钒废料,湿基含钒废料的水含量为25%~40%,氧化钒含量为35%~55%,铁含量为10%~15%,硅含量为0.5~1.0%;将一定比例的干基含钒废料与石墨碳粉、助熔剂混合均匀成为预成型物料并预成型压制成料片;将料片放入氮化窑内加热进行氮化钒还原,得到氮化钒铁。本发明采用含钒废料与铁粉和石墨经过干燥预压、还原氮化的技术手段,简化了氮化钒铁复杂的制备工艺,同时解决了辅料带来较多杂质的技术问题,实现了提高产品质量、缩短生产周期和降低生产成本的技术效果,具有广泛的推广价值和良好的社会经济效益。
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本实用新型公开了一种农村畜禽的固液废物资源综合利用系统,包括:废弃物堆积池、固体资源化系统、废水处理系统,所述的废弃物堆积池用于农村生物质废弃物的临时装载,其内部进行自然沉淀,将固体废弃物与液体废弃物进行分离,所述的固体资源化系统通过物料输送管与废弃物堆积池下部连接,所述的废水处理系统通过物料输送管与废弃物堆积池上部连接,所述的固体资源化系统由进料端、发酵池、气压检测端组成,所述的废水处理系统由内筒、外筒、隔板、导流板组合。本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。
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本实用新型涉及废气净化技术领域,尤其是涉及一种废气除灰分离设备;通过设置废气除尘箱、过滤网板和分隔板,废气除尘箱的内部设置有除尘腔,过滤网板安装于除尘腔内,将除尘腔分隔形成集尘腔和集气腔,分隔板安装于集气腔内,将集气腔分隔形成进气腔和排气腔,废气从进气口进入进气腔内,由于进气腔与集尘腔连通,进气腔内的废气直接穿过过滤网板进入集尘腔内,再从集尘腔进入排气腔内,废气从集尘腔进入排气腔内时,由过滤网板进行过滤,经过滤网板过滤后的废气从排气口排出,过滤形成的固体颗粒落入集尘腔中,实现对废气中固体颗粒的高效过滤,进而使废气除灰分离设备满足废气的除尘需求。
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本实用新型一种肝胆胰外科用废液收集结构,包括底座、框体、废液处理盒以及固体处理盒,所述底座上安装有用于驱动废液处理盒以及固体处理盒移动的驱动装置,所述驱动装置包括两个抵接块,两个所述抵接块能够分别抵接于废液处理盒以及固体处理盒的一端;所述底座的一侧安装有用于驱动两个抵接块移动的驱动机构。通过设置驱动装置,便于将废液处理盒和固体处理盒取出。
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本实用新型公开了一种应用于生物源废弃物处理装置中的分离装置,其中,所述生物源废弃物处理装置包括减压调整装置,所述生物源废弃物分离装置包括液固分离器、固体收容槽以及液体收容槽,所述液固分离器的入口通过管道与所述减压调整装置连接,经过液固分离的液体通过液体出口输出到所述液体收容槽,经过液固分离的固体通过固体出口输出到所述固体收容槽。本实用新型操作方便,能耗低,操作条件温和简便,分离效果好,分离后可得到高附加值的产品,使得所述生物源废弃物可以充分循环利用,顺应了保护环境、循环利用、节约资源、变废为宝的生产理念。
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本实用新型公开了一种具有检测功能的废水处理装置,涉及废水处理装置技术领域,包括处理箱和过滤箱,处理箱位于过滤箱的一侧,处理箱的顶部两侧均连接有进水管。本实用设置有清理刷、搅拌杆、加热器和第一排渣管,在处理箱的内部上方固定有过滤仓,使用者通过进水管将废水加入处理箱的内部,使用操作面板操作电机和加热器运行,从而使得转轴带动搅拌杆进行转动,便可对过滤仓内部的废水进行搅拌,通过加热器对废水内部的有害物质进行高温处理,处理过后的废水便可落入处理箱的内部下方,当在处理过程中,转轴同时带动清理刷转动,便可对过滤仓内壁上的固体物进行清理,最后通过第一排渣管将废渣排出,避免固体物容易将其进行堵塞。
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本实用新型提供一种废水热量回收装置,所述废水热量回收装置包括壳体、布置在壳体中的多层换热板以及使换热板中的冷却水流体连通的多个冷却水连通板。冷却水在换热板内沿S形流道流动;废水沿着与冷却水的流动方向相反的方向在S形废水流动通道中流动。根据本实用新型的实施例的废水热量回收装置中的每层换热板被设置为与水平面具有倾斜的预定角度,使得废水中的固体颗粒等杂质不易附着在换热板上或者由于换热而产生在换热板的换热面上的固体能够随着废水的流通而脱离换热板的表面,从而提高了换热效率并延长了换热板的使用寿命。
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本发明涉及一种含莠去津农药废水的处理方法,其特征在于将农药废水打入中和池,加无机酸调节pH值到7~8;进入混凝沉淀池,投入混凝剂进行混凝后,进入砂滤池,经过滤后,进入集水池的减压蒸发系统,经反复蒸发浓缩后的冷凝液再经活性炭吸附后排入回用水储池,减压蒸发浓缩的釜底残液进入盐析罐冷却成盐,盐渣定期运往固体废物处理场进行最终处置;本发明实现农药生产工艺废水的零排放,固体污染物进行了安全处置,保证了环境的安全,有效地解决了农药生产过程中产生废水处理难的问题,不仅节约大量的排污费,又减少环境污染,具有较高的经济效益和环境效益。
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本发明公开一种含铁废硫酸处理方法:向含铁废硫酸中加入浓硫酸,使得混合液的硫酸浓度为45wt%以上;室温下,混合液中溶解铁基本以硫酸亚铁结晶的形式析出;将固液混合物分离,固体硫酸亚铁排出;对于液体,全部或一部分用水稀释得到再生稀硫酸,另一部分进行冷冻,之后进行固液分离,固体水分排出,液体作为再生浓硫酸;或者将固液混合物直接进行冷冻,之后进行固液分离,固体水分和硫酸亚铁结晶排出,液体一部分用水稀释得到再生稀硫酸,另一部分作为再生浓硫酸。本发明还公开含铁废硫酸处理装置。本发明处理后的硫酸几乎不含铁成分,可以有效再利用,硫酸浓度高,可作为混合浓硫酸使用或稀释后可继续用于酸洗,实现废硫酸经济高效处理。
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本发明提供一种工业废酸与磷石膏制备硫酸钙晶须的方法,通过将磷石膏与工业废酸进行混合,并用氨水调节溶液的pH值后搅拌;再将溶液立即进行过滤,将滤液冷却,使晶体全部析出,对晶体的表面进行常规稳定化处理;然后干燥,即得到硫酸钙晶须。所得硫酸钙晶须直径为1~4μm,长度50~200μm,莫氏硬度为3~4,抗拉强度为20.5Gpa,弹性模量为178GPa,折光指数1.585。利用了工业废酸和固体废物磷石膏,两种工业中的废物都得到利用,达到以废治废的目的;减少了天然石膏的开采,节约了资源,同时还降低了硫酸钙晶须的生产成本;对于原料磷石膏与工业废酸的成分没有严格的限制,适用范围广、条件宽,工艺比较简单。
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本发明公开了一种环保型的高效废固处理方法,包括如下步骤:预处理分离、碾压粉碎、预热焚烧、二次焚烧、废气处理排放和筛选填埋,该焚烧炉包括基板,所述基板的顶端一侧安装有控制面板,所述基板的顶端对应控制面板一侧位置处安装有碾压破碎仓,所述基板的顶端对应碾压破碎仓一侧位置处安装有焚烧仓,本发明结构科学合理,使用安全方便,首先对固体废物进行风选和磁选,随后对固体废物进行碾压粉碎,将固体碎块状废物进行焚烧冷却,之后对废气进行氨水吸收排放,最后将废固使用振动筛选机进行筛分填埋,增加了固态废弃物处理时的环保性,减少排放气体中对空气含有的污染,从而提高了固态废弃物处理的效率和效果。
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本发明涉及用于使废水蒸发和减少酸性气体排放的设备和方法。一种用于使废水蒸发和减少气体排放的设备包括蒸发器装置(7,31),蒸发器装置构造成接收从锅炉单元(1)中排出的烟道气的一部分和废水,以使烟道气直接接触废水,以冷却和湿润烟道气,以及干燥废水内的固体颗粒。在一些实施例中,废水可为由混合器装置(25)形成的混合物的成分,然后其接触烟道气,以湿润和冷却烟道气,以及干燥废水内的固体。在废水接触烟道气之前,碱性试剂和活性碳可与废水混合。在经冷却和湿润的烟道气内干燥的固体颗粒可通过颗粒收集器(9)与烟道气分离。
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本实用新型公开的属于废水处理技术领域,具体为一种三维电极光电催化处理兰炭废水系统,包括底座、电解池、转轴和排气管道,所述底座的顶部设置有电解池,所述电解池的顶部左侧设置有固体进料口,其结构合理,通过电控箱、阴极棒、阳极棒、废水入口、废气入口、废水出口和固体进料口的配合,实现了对废水废气的电解分离,通过固体进料口投入一定比表面积的气化废渣基Fe3+‑TiO2多相催化材料,并采用吸附、光催化、三维电化学技术处理工业废水,制备的电极材料不仅价格便宜、孔道丰富,而且在煤气化系统内实现了“气化废渣”对“兰炭废水”的消纳处理,具有较强的实用价值,可实现水处理技术的集成耦合,达到1+1+1>3的目的。
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一种酸性洗涤废水结晶回收氯盐方法及系统,该方法包括:1)对酸性烟气洗涤废水进行废水预处理,得到除杂废水清液;2)对除杂废水清液进行铁碳微电解处理,得到待氧化废水;3)先对待氧化废水进行氧化处理,再向经过氧化处理后的废水中加入碱剂调节呈弱碱废水,加入固体吸附剂,得到含氨废水和金属污泥;4)先向含氨废水中加入碱剂调节呈强碱废水,再通入物理脱氨装置进行除氨处理,得到含氨产物和高盐废水;5)对高盐废水进行MVR蒸发结晶处理,得到固体氯盐和杂盐母液。本申请提供的技术方案通过铁碳微电解、氧化、弱碱吸附、结晶的组合方法优化制酸废水工艺,实现氨氮清洁深度去除,减少碱剂的使用,降低生产成本,回收高浓度氯盐。
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本发明涉及一种利用农林废弃物生产清洁能源材料的方法,包括从农林废弃物分解分离固体木质素的步骤和以分离出的固体木质素为原料生产清洁燃料的步骤,所述农林废弃物分解分离固体木质素的步骤通过农林废弃物撬装模块式成份分解分离设备来实现,其具体过程为:物料依次经过物料初级破碎、物料加热膨化撕裂、物料微波破碎和物料成份分解分离过程后实现对固体木质素的分解分离。本发明通过别通过对多元化农林废弃物粉粹、锤打、超声破碎、筒状螺旋高温高压挤压撕裂、筒状螺旋微波热解工艺,筒状螺旋生物酶解分离的工艺过程,在一个装置内通过多个螺旋挤压输送过程,最终获得分解后的固体木质素,固体木质素经配方制备清洁能源材料。
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本实用新型涉及一种畜禽养殖场废水除臭装置,包括废水固液分离机构、固体废物再处理机构和污水处理机构,所述废水固液分离机构包括废水分离池,所述废水分离池一侧面设置有进水机构;所述废水分离池内部设置有固液混合腔和污水腔,二者之间竖直设置有筛板;所述污水腔的侧壁位置设置有与其连通的除臭剂喷头;所述污水腔内部横向设置有若干螺旋搅拌棒;所述固体废物再处理机构包括设置在固液混合腔侧壁的干燥机构;所述固体废物再处理机构还包括与干燥机构连通的降解机构。本实用新型一方面对废水进行除臭处理,一方面对废水进行进一步分离并分别处理,有效解决畜禽养殖场废水处理问题,减少环境污染。
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本申请公开了废品收集装置技术领域的一种医用废品收集装置,包括分离箱和碾压轮,碾压轮和分离箱转动连接,分离箱固定设有导向套筒,分离箱设有废液收集筒和固体收集箱,废液收集筒位于多个过滤孔正下方,导向套筒延伸到固体收集箱内;碾压轮的内部为中空结构,碾压轮的内部固定设有电机,电机的活动端和碾压轮共轴,碾压轮沿圆周方向设有调节槽,调节槽滑动连接有与导向套筒抵接的刮板,刮板和碾压轮之间固定设有弹簧,调节槽的数量为多个,电机的活动端固体套接有挤压筒,挤压筒固定设有多个分别与多个刮板一一抵接的挤压块,挤压块的厚度沿挤压筒的圆周方向逐渐增厚。本方案通过多个刮板将压实粘附的药品刮落,保证固液分离效果。
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本发明公开了一种钕铁硼油泥废料原位碳热催化氯化回收稀土产品的方法,包括以下步骤:先对钕铁硼油泥废料在无氧条件下,350—550℃温度下反应30min—180min进行热解脱油处理,得到残存固体产物和气体产物,所述的残存固体产物为钕铁硼粉末和焦炭混合物,然后以残存固体产物为原料直接原位碳热催化‑氯化、再萃取分离生产稀土产品。该方法不仅能使废料中的切屑油能够有效的脱除并全部回用,而且其中的切屑废料能转变成单纯的稀土产品,其稀土回收率和纯度高,并且在密闭处理过程中避免了对环境造成的污染,能够保证油泥无害化资源化回收,因此,该技术工艺具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。
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本发明公开了一种含氨废水中氯化亚铜的回收方法,包括下列步骤:1)往反应烧瓶里加入含氨废水,搅拌条件下用碱调节PH=6‑7,结束后,往反应烧瓶里加入少量还原剂,进行搅拌并溶解,在30~50℃继续搅拌2~5小时;2)冷却至10~20℃,固体析出来,过滤,滤液套用,固体用稀盐酸洗2~3次,水洗,干燥,得到白色至浅绿色固体氯化亚铜。本申请用一种新方法回收处理含氨废水中的氯化亚铜,不涉及有机溶剂等其他复杂物料,处理方法简单方便,回收率高,可有效降低废水中重金属含量,利用PH与溶解度的差异合理、高效回收氯化亚铜,且成本低。
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本发明公开了一种大幅提高废弃生物质吸附重金属的复合生物吸附剂及其制备方法,生物吸附剂组分包括农作物或木材废弃物制成的颗粒以及负载于颗粒表面的以铁计为10-100mg/g的纳米水合氧化铁。吸附剂的制备步骤为:将一定质量浓度的Fe(III)溶液缓慢通过装有颗粒态的农业废弃物的吸附柱,并与固体颗粒充分接触;然后将固体颗粒在40-60摄氏度下烘2h,再加入到NaOH-NaCl混合溶液中震荡12-24h;滤出固体物质,用0.001M的HCl溶液及蒸馏水反复冲洗至pH值为6-8;最后处理后的农业废弃物颗粒在40-60摄氏度下烘干12-24h即得所需材料。本发明吸附剂吸附容量可提升2-6倍、吸附速度可提高2-5倍,表征吸附选择性的分配系数提升10-50倍。
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一种用于在炉内熔炼废金属的方法,包括以下工序:向炉给送固体废金属的充料,向炉供给燃料和富氧氧化剂并使用氧化剂燃烧燃料以在炉的内部产生热量,借助于该热量在炉内熔炼固体废金属的充料,从炉抽取熔融金属。在向炉给送固体废金属的充料的工序后,使用氧化剂燃烧燃料以便在充料上方在炉内产生一束或多束可见火焰,并且在从炉抽取熔融金属的工序前,使用氧化剂燃烧燃料以在炉内在熔融金属上方产生无焰燃烧。
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本发明提供了一种工业废水过滤处理系统,由上固定单元、磁性颗粒过滤单元、杂物颗粒过滤单元和下固定套筒配合完成工业废水的过滤处理;本发明可以解决沉淀池过滤主要存在的金属颗粒物和非金属颗粒物混合无法对金属颗粒物进行快速回收;提高了废水处理成本;并且采用沉淀池处理工业废水中的固体颗粒物常常需要大量时间进行沉淀,延长了废水的处理时间,以及采用沉淀池处理工业废水中的杂物水流带动沉淀池内部的污水波动,进一步的使得内部的固体混合物翻动降低了废水的处理效果等难题。
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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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本实用新型涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种玉石加工废水的处理装置,包括废水处理箱体、固体滤除装置和安装座,废水处理箱体的顶部设有箱盖,且箱盖上设有进料管,废水处理箱体的两侧内壁上均设有滑轨槽,固体滤除装置包括一对直杆、一对横杆、过滤板和两个固定块,且直杆与滑轨槽滑动配合,横杆焊接在直杆的顶端,且固定块焊接在直杆的底端,过滤板位于固定块之间,多个安装座设置废水处理箱体中,且安装座的侧面均设有活性炭吸附层,废水处理箱体两侧壁面的顶部设有固定槽,本实用新型中的滤网板方便取出和安装,从而方便了滤网板的清洗,污水经过两次过滤板后,过滤更彻底,提升了过滤的效果。
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本实用新型公开了废气吸收装置技术领域的一种解析废气吸收装置,包括吸收塔,吸收塔底部一侧开设有进气口,进气口通过进气管道与解析间出气口相连通,在进气管道上还设有气‑固交换过滤装置;在吸收塔内设有包括喷淋管的喷淋装置,在喷淋头的下方设有用于吸收废气的固体填料吸附箱,固体填料吸附箱设置在筛板上部,筛板的两端固接在吸收塔的内壁上;在吸收塔的底部设有通入待吸收废气的中和池,在中和池底部的一端设有排污口,中和池的另一端连接有投药池,投药池侧壁上开设有进水管,进水管延伸出投药池外与外部与自来水管联通。本装置对解析间排放的尾气进行净化处理,使处理后的废气、废水达到排放要求,废气净化效果好、净化效率高。
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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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本发明公开一种用于有机废水处理的有机膨润土回收利用的方法,将吸附有有机污染物的废弃有机膨润土置入直流电解槽中,加入甲苯,甲苯和废弃有机膨润土的质量比为1:0.1~1:0.8,再加入浓度为10~20g/L的氯化钠溶液,氯化钠溶液的量为甲苯的量的十分之一至二十分之一;将电解槽两极通直流电,电位梯度为0.5~1V/cm,电解5~8h,电解时对电解槽中的混合物加以150~200转/分转速的搅拌,电解完成后沉淀分离,得到膨润土固体;将分离膨润土固体后得到的液体蒸馏、冷凝,得到甲苯和其他有机物;将有机膨润土通过电极作用,得到可以重复使用的膨润土,减少了废水处理投资和由吸附产生的二次污染。?
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本发明公开了一种CO2气氛下农林废弃物水热液化糠醛制备方法,包括如下步骤:S1:收集农林废弃物并破碎筛分,加入水热反应釜中,与去离子水混合形成质量体积比1:15至1:5的混合液;S2:用CO2吹扫釜体,排尽所述反应釜内空气后,关闭出气阀,充入0~2Mpa CO2,再将所述反应釜密封,使其在搅拌下升温至150~250℃,并保持10~50分钟;S3:冷却水热反应釜至室温后,泄压收集气体,并收集所述反应釜内反应后的固液混合物,进行真空抽滤分离,得到固体部分和液体部分;S4:将所述液体部分用有机溶剂进行萃取和抽提,然后分离并过滤有机相,除去有机溶剂,通过旋转蒸发得到富含糠醛的生物油。采用CO2做惰性气氛,选择合适的参数共同提高了糠醛的选择性和产率。
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