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本发明涉及一种聚氨酯的混合发泡方法,包括如下步骤:(1)在搅拌状态下,将生产所述聚氨酯的原料加入混合罐中进行搅拌混合,然后将混合后的原料转移至发泡箱中进行发泡;(2)在搅拌状态下,向所述混合罐中加入生产所述聚氨酯的部分原料,搅拌后,再加入生产所述聚氨酯的剩余原料,搅拌混合,然后将混合后的原料转移至发泡箱中进行发泡;(3)按照步骤(2)的方法重复进行多次生产后,对所述混合罐进行清洗。本发明的原料得到充分利用,且固体废弃物减少,在节约成本的同时,更加环保;本发明的方法可以快速的批量生产聚氨酯泡棉。
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本发明涉及二氧化碳利用领域,具体涉及B01D53/62,更具体涉及一种二氧化碳的利用工艺及其应用。二氧化碳的利用工艺,包括:将固体废弃物经过预处理、成型后,在含二氧化碳的气体的作用下进行固化。该二氧化碳的利用工艺,在一定的固化环境温度和压力下,通过调控水蒸气的体积分数,得到最佳的固化湿度,进而促进固化反应的进程,大幅降低二氧化碳固定成本。
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本发明公开了一种抗冻超硫水泥混凝土及其制备方法,通过将工业固体废弃物矿渣、脱硫石膏与硅酸盐水泥按一定比例复合,粉磨得到超硫水泥混合料作为胶凝材料,再加入砂、石、水以及一种复合添加剂,制备得到一种抗冻超硫水泥混凝土。制备得到的超硫水泥混凝土一方面具有较高的强度,另一方面其抗盐冻性能也得到明显提升;本发明简单易行,大大降低了生产成本,同时减小了环境污染,兼具经济效益和环境效益。
本发明公开了一种5‑氟‑1H‑吡咯‑[2,3‑b]吡啶‑4‑甲醛的制备方法,其特征是,包括以下步骤:将5‑氟‑1H‑吡咯并[2,3‑b]吡啶溶于溶剂中,在碱性条件下,加入三异丙基氯硅烷反应得到5‑氟‑1‑三异丙基硅烷基‑吡咯并[2,3‑b]吡啶;将5‑氟‑1‑异丙基硅烷基‑吡咯并[2,3‑b]吡啶溶于溶剂中,在碱性条件下,加入甲酰化试剂反应后,加入脱硅试剂原位脱保护得到5‑氟‑1H‑吡咯‑[2,3‑b]吡啶‑4‑甲醛。本发明的5‑氟‑1H‑吡咯‑[2,3‑b]吡啶‑4‑甲醛的制备方法,采用两步法制备,其制备线路短、原料易得,操作简便,显著降低了生产成本,且无重金属固体废物生成,适于规模化生产5‑氟‑1H‑吡咯‑[2,3‑b]吡啶‑4‑甲醛。
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本发明涉及一种园艺栽培基质的制作方法。包括以下步骤:a)按照质量分数生碳土(50%~60%)、中药渣(15%~20%)、木薯渣(20~35%)进行好氧条垛式堆肥,用沼液进行含水率、C/N调整,调节含水率为55%~60%,C/N为25~30:1;b)按照1/9900‑1/11000的比例向堆肥条垛中加入EM菌,混合后进行好氧堆肥,温度上升55℃‑65℃以上时翻抛一次,待温度再上升至此温度时再次进行翻抛,温度降至室温后堆肥完毕。所述的园艺栽培基质由所述的方法制得。本发明基于现有园艺栽培基质存在的问题,提供了一种酸碱度适宜、营养成分高、透气性好、价格低廉的园艺栽培基质和制作方法,本发明提供的基质实现了城市固体废弃物的资源化利用,极大地节约了成本,又能有效促进园艺植物的生长。
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本发明涉及一种利用不锈钢除尘灰制备玻璃化产物的方法,将不锈钢除尘灰、硅质校正料、铝质校正料、钙质校正料及熔剂助剂按一定的质量比例混合、研磨,加乙醇或水旋转混合,烘干;烘干后的混合生料置于氧化铝坩埚或铂金坩埚中,然后放入高温电阻炉中加热熔融,并保温一段时间。保温结束后制备的高温熔融产物从炉中取出,经液氮或水淬冷却,冷却后烘干干燥,即得玻璃化产物。利用该方法制备的玻璃化产物可以使其显著减容、体积小、结构致密、孔隙率低、强度高、重金属浸出毒性极低、对人体健康及环境风险小,可作为一般固体废物进行管理。本发明也为后续玻璃化产物资源化综合利用提供新思路,改变不锈钢除尘灰传统的利用处置方式。
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本发明涉及固体废弃物处理领域,具体而言,提供了一种化学强化初沉污泥资源回收利用的方法及其系统。所述化学强化初沉污泥资源回收利用的方法首先采用EDTA或EDTA盐对化学强化初沉污泥中的金属离子进行调节,然后依次进行厌氧发酵和磷回收。该方法利用EDTA或EDTA盐良好的络合能力,与污泥中的有机物和PO43‑竞争金属离子,形成稳定的EDTA‑金属离子络合物,从而使有机物和PO43‑得以释放,既提高CEPSS的厌氧产酸速率,同时还可通过鸟粪石法等回收磷。上述方法能够同时回收挥发酸和磷肥等资源,实现CEPSS的减量化和资源的综合利用,同时也为化学强化初级处理技术的广泛应用奠定了基础。
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本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,提供了一种移动一体式老陈垃圾分选设备及方法,包括液压推进器2、竖型进料槽4和侧推板3、滚筒筛6、细孔筛网7、螺旋助推片8、粗孔筛网9、鼓风电机10、转动齿轮5、挡板15和转动电机18,所述滚筒筛6呈横卧圆柱状,所述竖型进料槽4在滚筒筛6进料口相连的一侧开敞口,所述滚筒筛6的进料口和中部装有2个转动齿轮5,细孔筛网7分布于滚筒筛6左边上部,粗孔筛网分布于滚筒筛6右边上部,所述螺旋助推片8呈螺旋状焊接筛网骨架上,本发明的优点是采用竖口侧方液压给料、旋转滚筒分离与风选分离结合、滚筒筛内设置螺旋助推片解决了进料方式、物料的分类和前移这三大问题。
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本发明公开了一种提高餐厨垃圾连续厌氧消化氨氮耐受性的方法,属于固体废弃物生物处理技术、环保净化处理技术领域。本发明方法是采用原位控制反应器内氨氮浓度的方式,逐步梯度提高氨氮的负荷,对产甲烷体系进行氨氮耐受性驯化。经过驯化后,餐厨垃圾厌氧消化体系对氨氮的耐受性有较大提高,在氨氮浓度达到4500mg/L左右时,厌氧消化体系产甲烷活性较高,单位干重餐厨垃圾的沼气产量约为60m3/kgTS。
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本发明公开了一种UV-9结晶母液再利用的方法。所述方法将UV-9结晶母液中的副产物2,4-二甲氧基二苯甲酮在无水Lewis酸催化条件下生成络合物,进而水解转化为目标产品UV-9,该反应转化率高,制得产品去重结晶工艺。该法提高了原料利用率和产品收率,节约了成本,减少了传统工艺中的固体废弃物的产生。
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本发明公开了一种促进剩余污泥厌氧发酵产酸的方法。属于固体废物处理及资源化技术领域。该方法为了解决污泥厌氧消化过程中水解速率低、短链脂肪酸积累不足的问题。先通过亚硝酸盐预处理,提高污泥中有机物的溶出,再通过调节pH值至碱性进一步促进污泥厌氧发酵过程中有机物的水解及短链脂肪酸的积累,同时抑制产甲烷微生物的活性,从而提高短链脂肪酸的产量。本发明能够有效地缩短污泥厌氧发酵的停留时间,提高产酸效率,并且达到污泥减量化以及资源化的目的。
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本发明公开了一种肝素钠除色方法,属于肝素钠纯化方法技术领域,其包括以下步骤:(1)用水将肝素钠溶解;(2)用盐酸调节肝素钠溶液的pH;(3)加入亚硫酸钠搅拌反应0.5h;(4)加入质量浓度为1%硅藻土后,过滤并收集滤液;(5)使用氢氧化钠溶液将滤液pH调节至4.0~4.5;(6)加入质量浓度为0.5~0.7%EDTA反应1h;(7)加入2.5%氯化钠固体;(8)保持溶液温度为55~65℃,加入0.8倍乙醇,搅拌0.5h后通入冷却水使温度降温至20~25℃;(9)将步骤(8)得到的混合物静置沉淀,抽去上层废乙醇,对下层沉淀物脱水、干燥得到肝素钠产品。本发明能有效破坏肝素钠与蛋白杂质以及铁元素之间的金属桥,又不破坏肝素钠结构,对肝素钠的活性破坏小,质量稳定,收率高。
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本发明提供一种免烧多孔保温砖。由以下重量百分比的原料制成:保温粗集料35~45%、硅酸盐水泥20~25%、粉煤灰30~40%和激活剂0.5~1.2%;砖体上开设有数排有序交错排列的矩形盲孔,孔洞率≥40%、≤50%;所述的保温粗集料为炉碴和/或建筑垃圾,堆积密度≤1100kg/m3;所述的激活素为木质素和脱硫石膏的混合物。本发明取材范围广、原料易得、生产工艺简单、成本低,充分利用了炉碴、粉煤灰等工业固体废弃物和建筑垃圾,解决了其排放及环境污染的问题;可制成MU5~MU7.5不同强度等级的成品免烧砖,传热阻值达0.8m2.k/w以上,具有良好的自保温性能,为住宅和公共节能建筑围护结构非承重砌体达到自保温性能提供了优质的新型墙体材料。
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一种利用地沟油生产工业乳化切削液的方法,先将地沟油进行粗过滤,除去固体漂浮物;然后加入NaOH溶液,搅拌加热,加入硫酸铝,弃去水层和絮状物;用软水洗涤油层,进行油水分离,弃去水层和絮状物,再加入活性白土,进行热过滤;进行水蒸气蒸馏,得到精制地沟油;与石油磺酸钠、油酸、三乙醇胺、苯甲酸钠、二丁基羟基甲苯混合作为油相,将水、硼酸、乳化剂OP-10混合作为水相,在高速搅拌下,将油相加入水相中,继续搅拌,然后在低速搅拌下,缓慢冷却至室温,即得成品。是采用地沟油为原料,充分利用其可利用的价值,解决了地沟油的出路问题,是一种变废为宝、符合循环经济模式的方法,按本发明方法生产的产品,稳定性好,易稀释,可长期保存。
本发明公开了一种存量垃圾封闭运输及异位好氧稳定的集装箱装备,包括集装箱箱体及设在其内壁的功能内衬,功能内衬上设有循环风低温蒸发系统、配水导排系统和供热保温系统;循环风低温蒸发系统包括进风总管、布气穿孔管、底板排水布气沟以及顶板布水导气槽、抽气穿孔管、风机、出风管、生石灰脱水除臭系统;配水导排系统包括渗滤液进水管、纤维毛细配水管、所述顶板布水导气槽以及侧排水沟、排水总沟、渗滤液排水管;供热保温系统包括底板水热总管、底部水热盘管、外周水热层、底部空气隔热层、外周空气隔热层。本发明还公开了上述集装箱装备的使用方法。本发明实现固体废弃物的全封闭运输及异位好氧稳定化过程。
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本发明适用于污水处理领域,具体提供了一种阶梯式生活污水处理系统,包括通过管道相连通的垃圾分离装置、第一污泥分离装置、生物处理池、第二污泥分离装置以及消毒池,通过垃圾分离装置可以将生活污水中的固体生活垃圾分离然后挤压成块,最后排出,操作便捷,自动化程度高,同时通过第一污泥分离装置以及第二污泥分离装置加速了处理过程中污水中的污泥分离速度,通过离心远离快速地将污泥中的水分甩出,能够快速地降低污泥的含水量,整套系统大大加快了污水处理速率,同时还可以便捷地对分离出的废料进行合理的收集和储存。
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本发明属于固体废物处理及处置技术领域,涉及垃圾焚烧飞灰等离子体熔融处置系统及处理方法,包括依次密闭连接的飞灰暂存仓、气力输送系统、球团造粒系统、进料系统、缓冲仓、等离子熔融炉、烟气冷却器、引风机及垃圾焚烧炉,引风机的出气口与垃圾焚烧炉的二次风管道密闭连接;还包括助溶剂仓,助溶剂仓与进料系统密闭连接;飞灰暂存仓用于接收垃圾焚烧炉产生的飞灰,等离子熔融炉的顶部设有等离子炬,等离子熔融炉底部的玻璃体溢流口处设有火焰喷射区。本发明将产生的烟气合成气直接极冷,然后二次风管道返回至垃圾焚烧炉,一方面可以借助垃圾焚烧炉除去其中的可燃气体,加强炉内烟气混合和调整炉内温度场。
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本发明涉及药物制备技术领域,尤其是一种比拉斯汀中间体的制备方法,按照先后顺序包括以下步骤:将化合物7、二氯甲烷和无水三氯化铝混合搅拌,后滴加化合物1,反应后产物与三氟乙酸混合搅拌,再加入三乙基硅烷,混合物升温反应后产物与DMSO和水混合搅拌,再升温反应后产物与2‑氨基‑2‑甲基丙烷‑1‑醇和甲苯混合,升温搅拌反应,得类白色固体4‑[1‑(4,5‑二氢‑4,4‑二甲基‑2‑恶唑基)‑1‑甲基乙基]苯乙醇,最后与对甲苯磺酰氯反应得到比拉斯汀中间体终产物;本发明制备方法操作简便,反应条件温和,中间体易于纯化,减少三废,工业化成本降低。
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本发明属于核电站反应堆检修技术领域,具体涉及一种用于核电站反应堆压力容器螺栓的除锈润滑剂喷涂装置,只需要将除锈润滑剂倒入容器罐中,除锈润滑剂空瓶不需要带入作业现场区域,消除了增加放射性固体废物的可能,减轻了环境压力。
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本发明公开了一种二氧化碳捕集溶剂的低温催化再生方法,向再生塔和/或再沸器中添加固体酸催化剂,通过催化剂的催化作用,降低二氧化碳再生反应的活化能,提高富二氧化碳溶剂的再生反应速率。使用本发明公开的方法,二氧化碳再生能耗较传统的MEA溶剂可降低30%以上,再生温度为60~95℃,可使用余热废水作为热量来源,从而避免蒸汽的使用,二氧化碳再生速率快,所得贫吸收剂的贫度高,再生效率高。
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本发明涉及含油污泥处理技术领域,具体涉及一种生物法含油污泥处理工艺方法;包括以下步骤:S1、将油、水和固渣进行分离,S2、采用物生物处理方法对固渣进行处理;本发明的工艺综合了“热洗法”和“热解法”的优点,还有效克服了其不足之处,并且能够变废为宝,可用于高强度有机和固体负荷的情况,包括粪便泻湖和堆肥的臭味控制和BOD5减排和污泥减量,采用生物法进行油污泥处理,处理成本低、能耗低,有显著成本优势,操作简单、作用持久,不产生大气,污水等二次污染,最大限度实现资源回收及无害化达标排放。
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本发明涉及到餐厨垃圾粉碎制浆装置,包括粉碎舱、粉碎舱盖板、进料斗、落料斗和粉碎装置外壳,所述粉碎舱的左侧和粉碎仓轴用组件活动连接,所述粉碎仓轴用组件和粉碎装置外壳固定连接,所述粉碎装置外壳和粉碎凸块固定连接,所述粉碎仓轴用组件的右端活动连接有垫圈,在所述垫圈的左侧油封套和粉碎仓轴用组件活动连接,所述油封套的左侧的油封压板和粉碎仓轴用组件活动连接,本发明中通过长短不一的粉碎凸块可以更好的对餐厨垃圾进行粉碎制浆,然后通过过滤通孔实现固液分离这样就可以更好的对液体和固体废料进行进一步的加工。
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本发明涉及精细化工领域,具体涉及一种合成分散红92的方法,包括如下步骤:将分散红60固体加入惰性溶剂中溶解;向分散红60溶液中加入氯磺酸及氯化亚砜,保温进行磺酰化反应;磺酰化反应结束后,加入碳酸钠至反应液为中性;再加入碳酸钠和乙氧基丙胺保温进行反应;反应完成后溶剂蒸馏回收套用,物料压滤水洗得到分散红92成品。与现有技术相比,本发明优点在于:大大减少了氯磺酸的用量,减少了废酸排放和过量氯磺酸在稀释过程中产生大量的氯化氢气体排放;将原来两步法操作变为一步法操作,简化了生产工艺;少了一步压滤水洗过程,减少了中间操作过程对物料的损耗,提高了产品的收率。
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本发明公开了一种固液分离的生态厕所,包括:外壳,外壳顶部有盖板,在盖板下面设有水箱,并在水箱的下部分外壳的一侧开有排气窗;其中,底板上固设有便池,底板下方设有与便池连通的固液分离装置,并在外壳的底部安放若干块配重块,其特征在于:所述的固液分离装置包括固液混合箱、真空泵、水箱、固体箱、蒸馏釜和生物处理器。根据本发明,结构简单、占用空间小、经济方便,通过该固液分离装置,可以达到人体排泄物最大限度的降解以及压缩,延长了移动厕所的使用周期的目的,气体通过微生物化学处理,达到无害化处理,无废渣排放,而且增加排气窗,使厕所的空气更加的清新,液体通过物理蒸馏装置,净化污水,重复利用。
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本发明涉及一种制备泡沫玻璃‑气凝胶隔热材料的方法。先制备泡沫玻璃,然后用粉煤灰制备硅溶胶,最后制得泡沫玻璃‑气凝胶隔热材料。本发明将粉煤灰掺杂进碎玻璃中通过高温发泡制备泡沫玻璃,在降低材料制备成本的同时,实现了固体废弃物的资源化利用。同时通过真空浸渍工艺将两种材料相结合,可以使得泡沫玻璃隔热效果进一步提升和使气凝胶产品获得机械强度的附加。所制备的泡沫玻璃/气凝胶复合材料密度为0.34~0.67g/cm3,抗压强度为1.21~2.78MPa,抗折强度为0.74~1.37MPa,常温导热系数在0.062~0.102W·m‑1·K‑1之间。可作为高效隔热材料用于建筑、石油石化和工业窑炉等领域。
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本发明公开了一种活性炭生产尾气净化装置及其净化方法,其包括外壳(1)、除雾器(2)、降液管(3)、塔板(4)等;生产废气由污染气入口(8)进入,与由液体入口送入的吸收液接触,完成了气-液接触后的净化气由净化气出口(10)送入风机排空,而吸收下来的液体由液体出口送至储液池中。本发明采具有处理能力大、分离效率高、操作弹性大、可以处理含固体悬浮物的物料等优点。
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本发明公开了一种丙烯酰胺乙醇絮凝剂,包括以下重量百分比的组分:60~70%的丙烯酰胺,20~30%的乙醇和10~20%的过硫酸铵。同时,本发明还公开了上述絮凝剂的制备方法。本发明与传统技术相比,由于分子链中含有一定量极性功官能团能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大絮凝物,从而有效加速悬浮液中的粒子沉降,促进过滤,广泛用于化学工业废水处理中。
一种可替代鱼粉的菌糠蛋白肽及其制备方法和在水产养殖中的应用,属于微生物和水产养殖饲料技术领域。本发明以食用菌菌糠废料为基础原料,首先采用先灵芝菌,后酿酒酵母的分步固体发酵技术,将食用菌菌糠的原始营养物质充分转化为高品质的菌体蛋白和多糖类;然后采用纤维素酶、食用菌水解酶和酵母抽提酶相结合的酶解技术,使蛋白质充分释放并水解为短分子量的小肽;最后经浓缩、干燥,获得富含易消化小肽,并具有较强DPPH自由基清除能力的菌糠蛋白肽产品。本发明具有菌糠利用率高、产品得率高、操作简单,实用性强,便于推广的优点;用于水产养殖饲料,可部分替代鱼粉,起到促进水生动物生长、提高饲料利用率的作用。
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本发明公开了一种电沉积镀镍工艺,包括如下步骤:除油除锈、超声波清洗、电沉积、除氢、憎水处理、醇洗、水洗、吹干。本发明将除油、除锈两步工序合二为一,节约了工序,减少了成本,提高了效率;增加了超声波清洗工序,整体前处理效率高,并且环保无污染;电沉积过程中,电解液不含有强腐蚀性或剧毒行物质,在电沉积过程中,没有气、液、固体废物排除,环保无污染,同时电沉积后的镍镀层的腐蚀电位与基体黄铜相比,发生了较明显的负移,由-0.4U/V偏移到-0.95U/V,这说明镍镀层可以对基体起到阳极保护的作用,大大提高基体的抗腐蚀性能。
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