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一种聚氯化铁固体的制备方法及氯化铁固体,聚氯化铁固体的制备方法包括如下步骤:调整盐酸酸洗废液中Fe2+与HCl的摩尔比为(3.5~8.0) : 1,调整盐酸酸洗废液中Fe2+含量为12%~15%,加入稳定剂,获得原料液;在预设压强下,在预设温度范围内,向原料液中加入亚硝酸钠和氧气,充分反应后获得聚氯化铁溶液;将聚氯化铁溶液进行喷雾干燥操作,得到聚氯化铁固体。上述聚氯化铁固体的制备方法,能够利用盐酸酸洗废液来制备聚氯化铁固体,能够减少资源浪费。将经由盐酸酸洗废液制备得到的聚氯化铁溶液进行喷雾干燥操作,得到聚氯化铁固体,聚氯化铁固体中聚氯化铁含量高且相对较为稳定,易于保存和运输。
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本发明公开了有机垃圾与污泥的固体厌氧及好氧堆肥系统和处置方法,有机垃圾与污泥的固体厌氧及好氧堆肥系统,包括依次设置的高固体厌氧消化器、好氧堆肥器、干燥器;高固体厌氧消化器安装有沼气净化装置,好氧堆肥器安装鼓风机,沼气净化装置连接有沼气燃烧装置,所述沼气燃烧装置同时与高固体厌氧消化器、好氧堆肥器、干燥器连通。本发明实现资源综合利用,将城市有机垃圾和污水处理厂污泥转化为清洁能源甲烷,并利用甲烷进行发电和产生热能。本发明将固体废物转化为腐殖质,作为肥料使用和电厂燃料,并通过反应过程中合适的温度和时间对固体废物中细菌进行了灭活,实现了固体废物减量化和无害化。
一种基于农业废弃物资源化的温度和pH双敏型缓凝剂的制备方法,所述的温度和pH双敏型敏缓凝剂以改性的农业废弃物为pH开关并起到缓凝的作用。改性农业废弃物表面的有机物作为温敏开关。所述的农业废弃物需经过酶催化、萃取、闪爆、水热等方法进行预处理。所述的有机物需基于实际需求温度,选用接枝、共聚、嵌段等方法合成。本发明的目的是为了解决大体积混凝土由温度分布不均所导致混凝土结构和性能的劣化问题,进而提供一种新型温度和pH双敏型缓凝剂,并将其应用到混凝土中,当大体积混凝土内某一局部温度超过设定温度和pH值时,该区域的缓凝剂被释放,减缓了水泥的水化进程及水化热的产生,从而免除由大体积混凝土内部温升带来的危害。
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一种将工业窑炉的余热供给城市垃圾焚烧炉,使热值只有400kcal/kg,在通常情况下烧不着的低热值城市垃圾能够稳定燃烧的方法。本发明涉及垃圾焚烧、三废利用和环保能源技术领域。焚烧炉焚烧城市垃圾所需的热能,部分来自垃圾自身,其余的来自工业窑炉的余热,能同时100%减量化、无害化、资源化处理城市垃圾和工业垃圾,所有的三废和余热都被资源化利用,生产蒸汽、电力和建材。
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本发明的环保固体燃料制备方法包括:一同搅拌混合有粗糠、竹子锯末、玉米桔杆、稻草、大麦秸秆、小麦秸秆、花生壳、椰子壳的废料的步骤;将搅拌的废料装入压缩机,并以90~100吨的压力加压的步骤,将加压的废料投入加热锅,并以400~600℃的温度加热20小时的步骤,从加热的废料去除水分和气体,形成第一成型炭的步骤,向第一成型炭添加二氧化硅、氯化钠、淀粉、水并搅拌,形成燃料混合物的步骤,利用压缩机以90~100吨的压力向燃料混合物加压,并以固体燃料的形状成型的步骤,在常温下对固体燃料进行恒定时间的干燥,由此完成环保固体燃料的步骤。
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本实用新型属于分析仪器设备技术领域,具体涉及一种实时监测垃圾燃烧后排放烟气中NO、NO2、CO、CO2、HCL、SO2等有害气体的分析装置。包括依次联接的采样单元、预处理单元、分析单元、标定单元、吹扫单元及数据处理单元,其特征是分析单元之前设置有压力传感器,分析单元包括FTIR红外分析仪和氧化锆传感器。本实用新型可以实时监测分析垃圾燃烧后排放烟气中NO、NO2、CO、CO2、HCL、SO2等有害气体,全程高温防止水汽冷凝,减少烟气对监测系统的腐蚀,水分成蒸汽状态,也减少易溶性气体在管道中吸附,组分损失小,增加了检测精度。FTIR傅里叶红外分析仪有很强的扩展能力,可以根据要求增加分析组分。
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本发明提供一种固体矿溶浸开采——多元结晶制取氯化钾的方法。利用光卤石加工过程中产生的废液、废盐、废水作为溶浸液,进行选择性溶浸开采,以便在不采出氯化钠和氯化镁的同时,只从固体钾盐矿石中采出富含氯化钾的卤液,并直接通过结晶工艺一步获取高品质氯化钾,同时用结晶过程的废液配成溶浸液回注矿体循环开采,废水则循环使用,不排放任何废水和废物,因此不污染环境、不破坏地表及其植被,并有效降低生产成本。通过多元结晶工艺的有机与巧妙组合,在充分发挥各种结晶工艺的特色与优势的同时,能反复回收有价的氯化钾,获得便于深加工的高品质、粗粒度氯化钾产品,有效提高产品得率,降低能耗。
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一种二水合氯化亚铁固体的制备方法,包括如下步骤:向盐酸酸洗废液中加入还原铁粉,获得原料液;将所述原料液进行喷雾干燥操作,得到二水合氯化亚铁固体。上述二水合氯化亚铁的制备方法,通过向盐酸酸洗废液中加入还原铁粉,还原铁粉能够降低酸洗废液中盐酸的含量,提高后续制备得到的二水合二氯化铁固体的产量。还原铁粉能与重金属离子置换作用以析出,以此来提高后续制备得到的二水合二氯化铁固体的纯度。通过将所述原料液进行喷雾干燥操作,得到二水合氯化亚铁固体,能够将氯化亚铁溶液快速直接干燥成固体粉末产品,能够简化工艺。通过利用盐酸酸洗废液来制备二水合氯化亚铁固体,还能减少资源的浪费。
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本发明涉及一种节能高效的固体催化剂雾化干燥系统,包括立式圆柱体结构的干燥塔、电动高速离心雾化器、上料装置、加热装置、风湿冷却装置、出料装置、废气回收利用装置、清洗装置和智能化控制柜,电动高速离心雾化器安装在干燥塔的顶端内部中心轴线上,上料装置连接至干燥塔的进料口,加热装置的前端设置有空气过滤器,出料装置设置在干燥塔底部,风湿冷却装置前端设有冷冻除湿机,废气回收利用装置通过废气回收塔将废气送至干燥塔塔体外侧周围,智能化控制柜对系统的整个工作过程进行集中自动控制。整个系统控制和管理方便,干燥效率高,节能效果好,并避免了废气对大气环境造成的污染。
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本发明公开了一种固体物沉降装置,包括容器和两振动装置,容器上设置有用于容纳废水的容腔,容器上设置进水口和出水口,进水口通过容腔与出水口连通;两振动装置分别设置在容器相对的两侧上,两振动装置用于在容腔内的废水中产生驻波而使废水中的固体物随驻波运动以实现沉降。本发明还公开了一种固体物沉降方法。本发明处理的废水可自流并可将污泥、絮体等固体物有效分离,有利于降低水处理成本和能耗。
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一种轻质保温墙板,它的组成为煤渣、膨润土、聚丙烯酰胺、聚丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、硅酸钠、聚乙烯醇、丁二醇、硅烷偶联剂、聚氨酯颗粒和高铝水泥;所述的保温墙板的保温层由有序排列的用等离子表面处理过的表面改性聚氨酯颗粒组成,耐火层由包裹在聚氨酯颗粒表面的由聚丙烯酰胺和聚丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵改性的煤渣粉粒和填充在复合聚氨酯颗粒空隙间的高铝水泥组成。本发明以废弃的煤渣作为无机耐火材料,经等离子表面处理机改性后的聚氨酯颗粒作为保温材料,既实现了废物回收利用,又使用机械物理方法处理聚合物表面,减少了有机添加剂的种类和数量上的使用,制得的墙板质轻,保温耐火效果显著。本发明公开了其制法。
本发明涉及废水循环利用,具体公开了一种废水循环利用系统和利用方法以及应用,该废水循环利用系统包括废水收集单元和沉淀池;所述沉淀池包括沉泥区和清水区,废水收集单元能够将废水排放源区域的污水收集并汇集至沉泥区,沉淀池中的污泥能够汇集至沉泥区的底部,且沉泥区的泥浆能够输送至煅烧炉;清水区能够将清水区内的水输送至喷水设备,清水区还能够通过补水管道与外部水源可控连通。该系统不仅能够将废水排放源区域废水收集起来进行循环利用,还能将废水中的污泥进行无害排放,实现绿色、环保并节约水资源的目的。而该系统应用于水泥生产线中时,不仅实现废水循环,而且在零污染排放的基础上,实现了污泥中的资源回收。
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本申请提出一种固体蓄热材料的制备方法,具体制备过程如下将火电厂燃煤锅炉产生的粉煤灰、锅炉炉渣、脱硫石膏中的任意一种或多种组合制备成固体废弃物粉料;将固体废弃物粉料、碳基粘合剂、黏土材料和无机添加剂按照一定比例充分的搅拌混合,得到混合物;对所述混合物进行揉搓初步成型,然后送入模具压制成型;将压制成型的胚料送入500‑2500℃的高温焙烧炉中焙烧1‑5h,利用火电厂电站锅炉或燃煤供热锅炉或工业锅炉产生的大量固体废弃物,生产高经济价值的固体蓄热材料,不但做到废物利用,而且极大提高火电厂的经济效益。
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本发明公开了一种改性SBA-15介孔固体中强碱催化剂及其催化环氧丙烷、甲醇反应合成低毒环保高1-甲氧基-2-丙醇(伯醚)含量的丙二醇甲醚溶剂的方法,所制备的改性介孔固体中强碱KF-Al2O3-Ce2O3/SBA-15催化剂是先用双模版嵌入一步法合成铈涂层硅基介孔载体Ce2O3/SBA-15、再用小原子半径Al2O3修饰、最后负载钾盐制备而成。该催化剂制备工艺易于操作,无废液、废气产生,催化剂稳定性好,重复使用性高,用于催化环氧丙烷、甲醇合成丙二醇甲醚,反应条件温和,催化剂活性高,用量少,1-甲氧基-2-丙醇(伯醚)收率高,催化剂不易被空气中的CO2、H2O污染,便于运输和储存。
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高压水射流清洗固体火箭发动机装药时点火导线的防护装置。本发明属于发动机装药技术领域,特别涉及一种能够保护点火导线免于高压水射流机械性损伤、免于被废水腐蚀等破坏的装置。高压水射流清洗固体火箭发动机装药点火导线防护装置,它安装于发动机的端口处,包括:连接环以及挡水环;挡水环中心设有射流通道,射流通道外壁设有用于安装密封圈的卡槽;连接环安装于发动机端口,其外环挡圈与发动机外壁贴合;挡水环与连接环固定连接,射流通道位于发动机内,且通过密封圈与发动机内的环形凸台之间形成密封。本发明通过在发动机点火导线部位设有挡水环,防止高压水射流损坏导线;在挡水环与发动机壳体内部台阶处设有密封圈,防止清洗废水对导线金属进行腐蚀。
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为了解决粉煤灰对环境造成的污染,本发明提供一种资源化综合利用粉煤灰的方法,对粉煤灰进行多级处理,得到飘珠、磁珠、轻质碳酸钙、钛白粉、氢氧化铝、二氧化硅、氢氧化铁、玻璃等产品。包含超声波洗涤磁选流程;高温固相反应流程;二氧化硅分离流程;二氧化钛提取流程;氢氧化铝提取流程;玻璃生产配料流程。
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本发明公开一种基于多源潜在特征选择性集成(SEN)建模的DXN排放浓度软测量方法。首先,将MSWI过程数据依据工业流程划分为不同来源的子系统,采用主元分析(PCA)分别提取其潜在特征,并依据经验预设的主元贡献率阈值进行多源潜在特征初选;接着,采用互信息(MI)度量初选的潜在特征与DXN间的相关性,自适应确定潜在特征再选的上下限及阈值;最后,基于再选潜在特征,采用具有超参数自适应选择机制的最小二乘‑支撑向量机(LS‑SVM)算法,建立针对不同子系统的DXN排放浓度子模型,采用基于分支定界(BB)和预测误差信息熵加权算法的策略优化选择子模型和计算权系数,构建DXN排放浓度SEN软测量模型。
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本实用新型公开了一种热解炉热解气净化系统,包括依次通过管道相连的二燃室、脱硝设备、除尘换热器、急冷塔、水冷塔、碱洗塔、活性炭喷射塔、布袋除尘器;热解气通过管道依次进入各处理单元,经过各处理单元后达到本单元的处理要进入后续处理;连接的所述管道上均设置温度计,对气体出气温度进行在线监测,确保出气温度在合理范围内;本实用新型的优点在于:热解气经过整套净化系统后,杜绝二噁英的产生,解决了热解气携带灰尘,焦油等问题,实现了热解气的高效处理与净化。热解气的回烧利用,节约了部分热源供给,降低处理成本。
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本发明提供了一种铝—铁系及铁系固体净水剂的生产方法。即利用铁系聚合净水剂等铁系水处理药剂处理制革污水后的污泥,经自然干燥或人工干燥后,在常温常压下先与氧化剂反应,制取铁系固体净水剂;或立即再与氢氧化铝粉末反应,制取铝—铁系固体净水剂。具有工艺简单,操作方便,投资省,大量利用污泥废渣,产品成本低,凝聚能力强,运输、贮存、使用方便等优点。开创了污泥废渣再生利用的新途径。
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本发明提供了一种系统,包括:料罐,料罐内设置有第一、第二和第三腔室,第一与第二腔室连通,第二与第三腔室连通,第一腔室上设置有出料口,第三腔室上设置有进料口和进气口;粉罐,粉罐的顶部设置有物料入口;第一管路和第二管路,其两端分别与粉罐和第二腔室连接,第一管路上设置有第一风机;液氮球磨机,液氮球磨机上设置有进料端和出料端,进料端通过第三管路与第一腔室上的出料口连通,第三管路上设置有进料仓;其中第三管路上还延伸出与第一腔室连通的第四管路,第四管路上设置有第二风机,出料端通过第五管路与粉罐的物料入口连通;其中第一管路与粉罐的连接处设置在物料入口附近。本发明的目的在于至少提高系统中冷能的利用率。
一种负载型固体碱催化剂、其制备方法以及其在合成新型生物柴油中的应用,它涉及一种固体碱催化剂、其制法及催化制备新型生物柴油的方法。本发明是要解决现有的均相碱催化剂存在的反应活性不高且不可重复利用,后处理过程复杂,反应产物需要中和、洗涤,导致排放大量的废水,污染环境的问题。负载型固体碱催化剂包含铝酸钠、氟化钾、氟化钠、氟铝酸钾和氟铝酸钠。制法:一、制备x-KF/NaAlO2前驱体;二、干燥、焙烧;即得。利用其催化制备新型生物柴油的方法:将反应原料和催化剂加入到带回流冷凝装置的反应器中,在反应压力为常压和氮气保护下进行搅拌反应,然后离心分离和减压蒸馏,即得。该催化剂可用于新型生物柴油催化合成中。
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本发明公开了一种生物质固体燃料和生物质固体燃料的加工成型方法,涉及生物质固体燃料技术领域,该生物质固体燃料由如下重量配比的原料制成:秸秆70‑80份、林业加工余料30‑35份、食品加工废渣18‑20份和植物油10‑12份。本发明通过多种有机物与植物油的融合能够提高该生物质固体燃料的可燃烧性,使该生物质固体燃料能够被充分燃烧,减少余下的燃烧废渣,同时减少了该生物质固体燃料的自重,使其具有便于运输和携带的功能,提高该生物质固体燃料的实用性,并且能够通过植物油将秸秆、林业加工余料、食品加工废渣进行有效的黏结,在干燥过程中可通过对其湿度的监控,使压制成型后的生物质固体燃料的结构性加强,具有黏结性能强,耐久性高的优点。
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本发明涉及本发明涉及一种新型复合固体推进剂及其制备方法和处理方法,属于复合固体推进剂技术领域。属于复合固体推进剂技术领域。本发明采用端三唑基预聚物与卤代物反应生成三唑鎓基团三维交联的聚合物弹性材料。该弹性体具有稳定的化学交联网络。与目前常规共价键交联聚合物弹性体不同,三唑鎓离子交联的聚合物弹性体遇一元卤代化合物可以发生离子交换反应,使得三维交联网络解离。利用该类弹性体制备固体复合推进剂可实现聚合物交联网络解离,弹性体由固态变为液态,实现废旧固体复合推进剂的高效回收、利用。
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本发明公开了一种处理污泥的方法,包括如下步骤:(1)将柠檬酸,尿素和硼酸混合后加热反应制得硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒;(2)依次将硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒制成的溶液、生物酶溶液和分散液滴加到阳极基片表面制得硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒负载的生物阳极;(3)将生物阳极与质子交换膜和阴极一起组成含有阳极室和阴极室的电池;(4)将污泥放入到电池的阳极室中进行降解即可。本发明还公开了一种使用生物电池处理过的污泥制备环保砖的方法。此外,本发明还公开了一种处理污泥的生物电池,所述电池包括外壳,阳极室,质子交换膜,阴极室及外部闭合回路。本发明所提供的方法可以有效地实现废物再次利用,能够带来良好的经济效益。
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本发明公开了一种固体激光器中增益介质的冷却方法及低内热固体激光器。设置可分别调节光强、脉宽和重复率的激光泵浦光源和致冷泵浦光源,与所述激光泵浦光源对应的增益介质和与致冷泵浦光源对应的致冷介质是同一块掺有稀土离子的晶体,通过时序信号电路和增益开关,控制“激光致冷”和“激光振荡”两种物理过程交替或同时运行,使超辐射对介质的致冷量与激光振荡产生的热量近似抵消;使激光谐振腔内的激光沿晶体的“无热”方向传播,减弱晶体中剩余温度梯度所引起的热透镜效应。本发明把增益介质中的废热转换成反斯托克斯散射光子,散热快、剩余温度梯度小;用主泵浦光束和辅助泵浦光束(脉冲)诱导晶体发射超辐射。超辐射的致冷效率优于已有激光致冷器中荧光的致冷效率。
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将小粒径,不大于2mm的预研磨的塑料共同进料至固体化石燃料进料夹带流部分氧化气化炉中。可以在原料流中获得高固体浓度而不会显著影响原料流的稳定性和可泵送性。可以连续地生产质量一致的合成气,包括产生二氧化碳和一氧化碳/氢气比,同时稳定地操作气化炉,避免流态化床或固定床废物气化炉产生高焦油,并且不影响气化炉的操作。由该材料产生的随后的合成气可用于产生宽范围的化学品。
一种制备Fe3O4/t?ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法及应用,它涉及一种制备Fe3O4/t?ZrO2/FePO4固体酸膜层类芬顿催化剂的方法和应用。本发明的目的是要解决现有膜层催化剂的制备方法复杂,结合力差、耗时长、成本高、分离回收难和处理含有苯酚废水的效果差的问题。方法:一、碳钢前处理;二、将步骤一中得到的光亮的碳钢置于不锈钢电解槽中的电解液中,作为阳极;不锈钢电解槽与电源负极相连接,作为阴极;三、采用脉冲电源供电,进行等离子体电解氧化反应。本发明可获得一种制备Fe3O4/t?ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法。
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一种食用菌固体菌种培养基质及固体菌种的生产方法,其特征是:所述固体菌种培养基质是以使用过的一次性筷子为原料,经过清洗去污、分类切断、脱水干燥后的条状物。所述固体菌种生产方法按照浸泡、清洗、沥干、配辅料、装料、灭菌、接种、培养等步骤操作。本发明以使用过的一次性筷子为原料,实现固体废弃物的资源化利用,变废为宝,化害为利,不仅可以减少环境污染,而且可以大大降低菌种生产成本,提高菇农栽培食用菌的经济效益,一举两得,符合低碳经济、循环经济发展方向。可以在全国各地推广应用。
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