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一种磁纳米固体酸用于木质纤维素水解的方法,首先取FeCl3·6H2O溶于乙二醇中,加入醋酸钠和聚乙二醇,混合均匀后置于高压反应釜中,加热后洗涤,分散在去离子水中,将得磁性纳米Fe3O4分散,加入无水乙醇和氨水,再次分散,水浴锅中搅拌并加入TEOS反应1 h,处理得壳层结构的Fe3O4‑SiO2粉末,将粉末加入圆底烧瓶中,加入苯甲醇、甲苯,混合后处理干燥,再加三氯甲烷和氯磺酸,处理得固体酸;将磁纳米固体酸与干燥后的纤维素加到水或离子液体溶液中,反应后回收催化剂,过滤得木质纤维素的水解糖液。本发明制备的固体酸制备过程简单,成本低廉,具有很好的水解效果,并解决了废酸的回收利用,避免了对环境的污染。
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一种可燃用低热值固体燃料的蓄热式移动床燃 烧装置,主要由炉体[1]、燃烧室[2]组成,燃烧室的燃料投料口 [3]装设在顶部,底部为排渣口[9],燃烧室的内腔[4]由上向下 呈渐扩状,左右两侧开有进风口[7];炉体左右两边分别装填有 蓄热体[5],每边的蓄热体都安装有两风门,各自通过蓄热体形 成的通道[6]与燃烧室的进风口[7]接通;在蓄热体[5]内装载有 脱硫催化剂。本发明可将固体燃料在燃烧室自上向下缓慢地移 动通过燃烧室,高压换热面几乎没有磨损,安全可靠,折旧费 低,运行参数高,成本低。且可方便地在炉内将 SO2转为 SO3,生产化肥,变废为宝, SO2排放量大大低于国家标准。
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一种苏云金杆菌空间固体发酵工艺,其培养基为固体,原材料来源广、设备投资少,工艺流程简单,便于工业化生产。本发明的工艺生产出的杀虫剂,产品质量好、性能稳定,在生产过程中无“三废”,而且节能、节水。
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本发明涉及一种微生物制剂领域,具体涉及到一种固体状光合细菌的制备方法。更具体的是使用豆粕粉来做干燥吸附剂,使用选择颜色鲜紫红,浓度为30亿/毫升的液体状光合细菌成品做载体,用豆粕粉将液状光合细菌吸附起来,再通过烘干得粉状固体状光合细菌产品。通过本发明生产出来的固体状光合细菌产品不容易感染杂菌、细菌质量好、稳定,可广泛应用于水产养殖、农业种植、废水处理以及观赏鱼饲养等领域;产品的储存、保质期上大幅度延长了,在运输流通过程当中也十分便利,值得大力推广。
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本发明公开了一种将猪粪尿转变成固体培养土的方法,其包括以下步骤:在猪舍的发酵区的水泥地面上铺设垫料,所述垫料由木糠组成;控制饲养区的猪只的饲养密度,将发酵区和饲养区对应的相同区域面积内的木糠、猪粪尿充分搅拌混合形成发酵混合物;所述发酵混合物经过高温发酵和腐熟完全后即可形成固体培养土。本发明的制备方法简单,能耗低,易操作,生产灵活,能够将由木糠组成的垫料和猪粪尿合理利用并生成一种固体培养土,既能解决生猪养殖污染的问题,又能进一步提高生猪养殖的效益,废弃物得到资源化利用,可有效实现循环生态农业。
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本发明公开了一种生物质固体成型燃料添加剂,由以下重量百分比的原料组成:磷酸铵盐50~80%,镁渣0~50%,电石渣0~50%,赤泥0~50%,高炉炉渣0~50%;所述磷酸铵盐为磷酸铵、磷酸二氢铵或磷酸氢二铵。本发明还公开了该生物质固体成型燃料添加剂的掺配方法,将添加剂研磨成200~400目的粉末,按生物质原料总重量的0.5%~9%均匀混合于生物质原料中,或将占生物质原料总重量0.5%~9%的添加剂中的磷酸铵盐配制成水溶液,并雾化,均匀喷洒于混合了其余添加剂的生物质原料中。本发明的生物质固体成型燃料添加剂同时实现了固钾、固硫和改善灰熔融性;而且通过综合利用废弃物,降低了添加剂的成本。
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本发明公布了一种基于兰炭改性的清洁固体燃料制备工艺及其系统,其中该工艺包括如下步骤:以半焦的兰炭块为原料:首先将兰炭块放入预热炉间接加热到450℃左右,加热后的兰炭块立即进入到高温无氧加热工序加热到1000℃左右,完成高温挥发分的挥发和料块的高温缩型,最后经过蒸汽脱硫处理后可以生成超低硫清洁固体燃料。本发明以兰炭(半焦)为主要原料,块状兰炭直接处理,粉状兰炭掺加粘结剂,冷压成型后处理,节约了宝贵的优质焦煤,降低了成本;兰炭块、冷压块采用直接高温无氧加热的方式碳化,生成清洁固体燃料的时间大大缩短,工艺能耗低;兰炭(半焦)改性过程不产生废水污染;副产品结合烧结生产直接得到利用。
本发明涉及一种以低阶煤热解半焦作为固体热载体热解生物质的方法及其装置,属于生物质及固体废弃物热解技术领域,具体包括低阶煤热解半焦和生物质材料,按照以下步骤进行操作,生物质材料经破碎烘干后与低阶煤热解半焦按照比例加入固体热载体热解装置内,低阶煤热解半焦、生物质材料在固体热载体热解装置内搅拌混匀并进行热解反应,生成热解气和混合半焦,混合半焦进入余热回收装置进行余热回收,热解气先经除尘器除尘后进入冷却器,热解气经冷却器分离后,分离出生物质焦油和可燃气,本发明结构简单,能够充分利用低阶煤热解半焦的余热,能耗低,降低运行成本。
本发明属于环境微生物技术领域,具体涉及一种用于治理农村黑臭水体的固体微生物制剂及其制备方法与应用。本发明的技术方案如下:一种用于治理农村黑臭水体的固体微生物制剂,包括固定化微生物体和生物促生剂,所述固定化微生物体包括微生物和改性生物炭(固定化载体),所述微生物包括东洋芽孢杆菌、阿氏芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌,所述改性生物炭为由5.5mol/L HNO3改性的废弃核桃壳;所述生物促生剂包括碳源、营养蛋白、氨基酸和生物酶。本发明具有工艺流程短、操作方法简单、投资低、见效快等特点,特别适用于农村黑臭水体的治理。
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本发明公开了一种固体酸催化合成硒化多糖的方法,属生物高分子技术领域。本发明采用圆头蒿多糖为原料,固体酸ZnO作为催化剂催化合成硒化圆头蒿多糖,在温和条件下合成硒化圆头蒿多糖,硒化圆头蒿多糖中的硒含量达15012~21745μg/g。本方法所用试剂简单,无需使用有毒的含硒中间体,无毒害废液排放,有效简化了硒化反应的条件,产物具有较高的含硒量。
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本发明公开了一种固体燃料流化床热解气化燃烧分级转化装置及方法。该装置和方法可对煤、生物质、固体废弃物等进行热解气化燃烧分级转化以制取热解气、焦油、合成气和热量。该装置主要由流化床热解炉和多层流化床气化燃烧炉组成。该方法将固体燃料在流化床热解炉中热解,以焦油和热解气的形式提取挥发分,热解剩余的半焦送入多层流化床气化燃烧炉,在气化层中与氧气和水蒸汽发生部分气化反应,生成合成气并输出,部分气化后半焦再送入燃烧层与空气燃烧并释放热量,燃烧后的热灰作为热载体送回热解炉,提供固体燃料热解所需的热量。本发明对固体燃料进行分级转化利用,尤其是对半焦进一步实施了气化燃烧分级转化。
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本发明涉及废水排放设备相关领域,公开了一种自动清除固体杂质的排水管道滤网装置,包括墙体,墙体内设有上下延伸的排水管,排水管内设有上下贯通的管道,排水管右侧设有向上开口的存储腔,排水管内设有与管道连通并向右延伸与存储腔连通的管内腔,该装置通过机械方式能够通过滤网自动清除堵塞淤积在排水管道内的固体杂质,减少了当排水管道发生堵塞情况后人工进行检查修复的操作,该装置能够通过对水流的流速判断管道内的淤积情况,当淤积到一定程度时,水流流速减慢,装置能够启动,自动将滤网取出并翻转滤网将固体杂质倒入收集腔内,使用者只需将收集腔内的固体杂质清理即可。
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本发明公开了一种生产固体颗粒聚合硫酸铁的方法及设备,具体涉及一种操作简单、周期短、不易变性的生产固体颗粒聚合硫酸铁的方法及设备。要解决的技术问题是现有的聚合硫酸铁生产周期长、无法制粒、极易吸潮水解变质。本发明包括以下步骤:①备料,取生产钛白粉过程中产生的废渣硫酸亚铁60-80份,与30-50份的水混合搅拌均匀;②聚合反应,在50-80℃进行聚合反应,制得液体聚合硫酸铁;③浓缩,④固化,对聚合硫酸铁进行固化,⑤制粒,对固化后得到的固体聚合硫酸铁制粒。采用这样的技术方案的本发明,大大缩短了现有陈化法21天的生产周期;与喷雾法相比,周期短,可以精加工制粒,成品物理化学性能优异突出。
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本发明属于固体废弃物转化技术领域,具体涉及有机固体物热转化过程液相产物在线获取系统。所述系统导管、冷凝器、三角瓶、液相产物在线取样皿、液相产物在线取样口、旁通排空管;导管上端连接热转化反应器,下端连接冷凝器;冷凝器上端连接导管,下端有两个接口分别连接三角瓶和旁通排空管;冷凝器中间为冷凝管,冷凝管外部包裹冷却水套;三角瓶的瓶口下方位置设有液相产物在线取样皿,三角瓶侧壁设有液相产物在线取样口,其上设置密封的橡胶塞;旁通排空管分为排空主管和排空侧管。本发明具有结构简单、气密性好、快速冷却和液相产物获取一体化等特点。该发明提高了有机固体物热转化过程液相产物的在线检测效率。
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本发明涉及一种具有压缩和防臭功能的固体垃圾处理装置,包括主体、内桶、密封盒、转动机构和净化桶,还包括净化机构和压缩机构,所述压缩机构包括驱动组件和压缩组件,所述压缩组件包括伸缩架、压缩板、滑块、固定块和两个铰接块,所述净化机构包括加料箱、加料管、抽料组件和搅拌组件,所述搅拌组件包括第一电机、转轴、转动块、升降单元和两个搅拌单元,所述搅拌单元包括搅拌轴和若干搅拌叶,该具有压缩和防臭功能的固体垃圾处理装置通过压缩机构,可以固体垃圾处理装置内部的垃圾进行压缩工作,减小垃圾的占用空间,与现有的压缩机构相比,通过净化机构,可以将压缩后的垃圾产生的废水进行净化工作,避免污水腐烂,影响周边的空气环境。
本发明提供了一种异壬酸异壬酯的制备方法,包括:将异壬酸与异壬醇在固体超强酸催化剂存在的条件下反应,得到异壬酸异壬酯;所述固体超强酸催化剂以多壁碳纳米管为载体;所述载体上负载有稀土氧化物与硫酸根离子。与现有技术相比,本发明以固体超强酸催化剂催化酯化反应,该催化剂具有较大的比表面积、孔道直径,同时该催化剂负载的稀土氧化物具有四方萤石的规则构造,提高了储备氧和释放氧元素的能力,使催化剂具有较强的催化活性,催化反应效率高,增大收率,减少副反应的产生,降低杂质含量,同时无废水产生,非常环保。
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本发明公开了一种煤矿固体充填开采再造地下储水空间的方法,按照综合机械化固体充填采煤技术方法进行工作设备选型、系统布置及充填采煤作业,工作面回采过程中进行两侧沿空留巷留设挡水坝体;通过矸石与风积沙等自然无污染的材料充填采空区,控制覆岩导水裂隙发育程度及采空区涌水量形成采空区充填储水空间,达到地下水资源存储与调用的功能。本发明可处理大量固体废弃物,提高煤炭资源回收率,实现缺水矿区地下水资源的安全保护与循环再利用;该方法简单、实用,经济、社会效益明显,具有广泛的应用前景。
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本实用新型公开一种碳酸钾固体原料加料装置,包括投料筒和废气收集管道,投料筒的上端设有锥形料斗,投料筒的下端接入反应釜,投料筒上端与锥形料斗连接处设有手动阀门,与下端反应釜连接处设有自动开合的定量放料阀门;锥形料斗的上端设有盖体;定量放料阀门的下部连接有平衡杆,平衡杆伸出至投料筒外并连接有配重盘,配重盘内设置配重,平衡杆的中间位置与投料筒外壁铰接;形成天平结构。进料筒内采用机械式手动闸阀和定量放料阀门,配合外部电动控制的自动复位顶针装置和废气处理装置,使得整个进料筒的内部为纯机械式设计,结构简单,无需布线安装,制作和使用成本低,使用寿命长,不易损坏,维护便捷。
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本实用新型提供了一种片式固体电解质钽电容器的多钽芯引线框架结构,包括引线框架本体;所述引线框架本体上冲压有阴极定位销、阴极焊片、阳极焊片、阳极定位销和阴极衬垫,所述阴极焊片的前端设置有阴极衬垫,且所述阴极衬垫与引线框架本体平行。本实用新型将引线框架上的阴极衬垫均匀分成等份,利用该引线框架制造的片式固体电解质钽电容器,降低了模压报废率。通过在钽芯子与钽芯子之间增加柔性导电胶,这样有利于减小模压对芯子所造成的冲击力,从而提高钽电容器生产合格率。
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本实用新型涉及一种鳞板炉固体盐预处理投料系统,上料轨道架上部连接至投料平台,上料电机设置于投料平台上,上料电机经电动液压刹车联轴器连接上料滚筒,上料滚筒上放线连接钢丝绳,钢丝绳绕过上料轨道架顶部的限位杆拉接上料斗,限位杆上部的上料轨道架上设有对应限位上料斗倾覆的限位档,上料斗两侧经导轴限位导向在上料轨道架内两侧的轨道内呈经钢丝绳拉动上、下升降导向输送状态;投料筒对应上料轨道架上部位置的下方接于投料平台上,投料筒下部接粉碎机,粉碎机下部经固体混配器接下料斗,下料斗下口出料对应中转输送带起始端上方。其结构简单,能有效对板结的固体废盐进行粉碎,有利于提高后续焚烧效率、安全。
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本实用新型提供了一种乡镇垃圾再生固体燃料生产系统,依次包括垃圾破碎装置、网筛装置、干燥装置以及压块成型装置。本实用新型将乡镇农村的垃圾等废弃物回收粉碎,并采用微波干燥炉将粉碎后的垃圾烘干,最后通过压块成型装置将其压制成块状固体燃料,有效的实现了垃圾的回收再利用;通过设置渗滤液收集箱将垃圾粉碎时产生的渗滤液收集,并输送至烘干装置进行处理,有效的防止在加工过程中对周围环境的污染;在垃圾原料中加入硝石灰粉末,对垃圾原料进行脱硫、脱硝和防腐处理,加工好的固体燃料燃烧时不产生有毒有害气体,环保效果好;系统整体结构简单、投资少、易操作,加工过程快捷方便实用。
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一种采用固体碱对轻质油品深度脱硫的方法,它是对石油化工生产中轻质油品精制方法的改进,主要是通过采用固体碱和脱臭相结合的方法,实现对含硫轻质油品的深度脱硫精制。该组合装置流程简单,操作方便,脱硫醇、脱硫效果好。经济效益和环保效果明显,若以年处理量为50万吨的催化裂化液化气脱臭装置计算,与目前脱硫醇工艺相比,可减少废碱液排放量50%以上。
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本发明涉及一种以植物生物质为培养基质制备解磷菌PA02固体菌剂的方法,包括以下步骤:凤眼莲的碱预处理;凤眼莲的蛋白酶水解;凤眼莲的纤维素酶解;将上述凤眼莲酶解液灭菌冷却,取上述解磷菌PA02菌液1mL加到所述凤眼莲酶解液中,在30℃、180rpm下振荡培养7d,然后用离心分离法在3000rpm下离心倒去上清液,将固体物质在50℃烘干。本方法以凤眼莲秸秆完全代替化学培养基作为解磷菌生长繁殖的基质和附着的载体,不仅实现了废弃植物生物质的资源化利用,降低了解磷菌PA02的培养成本,而且所获得的固态解磷菌菌剂应用于生物有机肥中还可以提高土壤中难溶性磷的利用效率。
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本发明公开了一种苦玄参种子萌发用固体培养基及其制备方法,属于苦玄参种植技术领域,所述苦玄参种子萌发用固体培养基包括以下原料:麸皮、草木灰、废渣、蚯蚓粉、黄腐植酸、生物菌、氯化钾、磷酸钠、碳酸氢铵、氯化钙、甘氨酸镁、碘化钠、硼酸钾、钼酸钠、氯化锌、氨酸锰、氯化铜、硫酸亚铁、维生素、氨基酸、吲哚丁酸、赤霉素、6‑苄基腺膘呤、萘乙酸、激动素、调理剂、分散剂、渗透剂、抗菌剂,所述的苦玄参种子萌发用固体培养基是经过混合、pH值调节、灭菌等步骤制成的。采用本发明的固体培养基萌发苦玄参种子,萌发率高,萌发时间短。
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本发明提供一种双固体蒸氨方法,包括:固体氧化钙粉、固体氯化铵、冷却水在微真空预灰桶中发生反应;生成的大部分乳液进入蒸氨塔微真空蒸氨,小部分乳液与沉淀杂质进入除杂装置;除杂装置将少量稀释乳液回送至蒸氨塔回收,洗涤余液与沉淀杂质进入混合罐。蒸氨塔微真空蒸氨过程中逸出的氨气被输送至外部制碱工艺,废液携带蒸汽进入闪发罐。闪发罐进行气液分离后,蒸汽被回送至蒸氨塔回收,闪蒸余液被输送至混合罐。在混合罐中,闪蒸余液与洗涤余液混合后被输送至氯化钙工艺。本发明所述双固体蒸氨方法能将消化反应与蒸氨工艺相结合且结构简单、大量节约能源、防止环境污染、提高产率、增加附加产品等特点,可广泛应用于矿产领域。
本发明公开了一种低温磺化制备生物炭基固体酸催化剂的方法,将去除半纤维素的玉米芯原材料在氮气氛围、300‑350℃条件下热解炭化3‑4h得到生物炭;再用质量分数95‑98%浓硫酸与热解得到的生物炭以15‑20ml:1g的比例混合,在25‑90℃下搅拌2‑4h进行磺化,过滤后用热去离子水清洗滤渣并烘干,得到生物炭基固体酸催化剂。本发明以农业废弃物为原料,廉价易得,降低了固体酸催化剂及生物柴油的生产成本,提高了可再生资源的利用价值。本发明中催化剂制备的磺化过程为低温进行,节约能源。本发明制得的催化剂为固体,易于从酯化反应混合物中与产品分离。
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本实用新型涉及一种利用固体燃料代替液体或气体燃料进行能量转换的内燃机,由储料装置、混合给料装置、燃烧装置和辅助控制装置组成,其中:储料装置具有一个带加料口、出料口和加压管的固体粉料仓,混合给料装置包括一根带有进料、进气、进油输入端口和前端喷嘴的混合给料管,燃烧装置具有一个内装活塞的活塞缸,活塞缸的上端和下端分别开有呼吸口和排料口,在活塞缸下壁处设有火花塞以及混合料进口。工作中,粉状固体燃料经混和给料装置与空气按比例混合后喷入活塞缸中,粉料-空气组分在活塞缸内经压缩后,在高浓度下火花塞点火,混合组分发生燃烧爆炸,推动活塞做功,燃烧后的废气和固体颗粒经排料口排出。
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本发明是有关于一种固体发酵生产γ‑聚谷氨酸的方法,包括以下步骤:A、菌种复壮,B、菌种扩培,C、液体菌种培养:将培养好的三角瓶菌种接种到液体发酵罐中,进行液体菌种培养。D、固体菌种培养:将液体菌种接种到固体培养基上,放置到消毒后的培养室里培养24小时,E、固体聚谷氨酸培养:将固体菌种按照1.5%的接种量接种到固体发酵培养基中,进行固体聚谷氨酸培养。F、烘干:在60℃以下低温烘干,水分烘到12%以下。G、粉碎:H、包装入库。本发明中采用固体培养基对γ‑PGA培养发酵,与液体培养法相比,其生产成本低、能源消耗少、排放的废水少,而且便于存储运输,生产效率高。
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