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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。
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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一种焦化污泥制备耐火砖的配方及制备方法,涉及环境保护和新材料技术领域,由以下重量份原料组成:焦化污泥1‑40、硅砂10‑80、黏合剂1‑20、粘土1‑60和自来水5‑20;根据配比计算各原料所需用量;按计算好的用量称取原料,并将原料投入搅拌机中,搅拌混合均匀;原料混匀过程中,添加5‑20份的自来水;水与原料混合均匀后,放入压砖机的模具中,将砖块压制成砖块坯样;将压制成型的砖块坯样进行风干;将风干后的砖块坯样进行加压煅烧,制备出成品耐火砖。本发明利用焦化污泥制备耐火砖,减少了耐火砖中粘土的用量;将固体污染物再利用,达到变废为宝的目的,同时大大降低了制造耐火砖过程中对环境造成的污染。
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本发明一种以复掺机制砂与疏浚砂为细骨料的混凝土配置方法涉及的是一种混凝土的配合比设计及制作方法。一种以复掺机制砂与疏浚砂为细骨料的混凝土材料,由细骨料、粗骨料、粉煤灰、氢氧化钠、硅酸钠和减水剂组成;其中细骨料为复掺机制砂与疏浚砂,粗骨料为鹅卵石破碎后形成的人工软石。所述的粉煤灰为燃煤电厂排出的固体废物。本发明提出的配合比的提出极大简化了制备过程,节约了原料,早期强度优势明显,抗压强度抗渗性能优异,具有良好的使用和推广价值。
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本发明涉及一种油品中杂质去除的方法,具体涉及一种油品脱碱系统及用其进行油品脱碱的方法,所述脱碱系统包括原料油罐、油品进液管道、水蒸气进气管道、主吸附塔、备用吸附塔、精制油品管道、尾气管道、残留油品管道、油水分离罐以及污水处理系统;所述主吸附塔、备用吸附塔中设置有装有活性炭的吸附床层,所述活性炭为多级孔活性炭,其介孔孔容占活性炭总孔容的比例不低于20%,吸水率不低于80%。一种油品脱碱方法,包括以下步骤:(1)水蒸气活化,(2)吸附,(3)水蒸汽置换,(4)水蒸汽再生,循环执行步骤(1)~(4)。利用具有介孔的活性炭,吸附容量大、吸附周期长,吸附饱和后采用水蒸气再生,避免产生固体废物,属于环境友好技术。
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本发明公开了一种阳离子型絮凝剂,其结构式如图1所示,其中m为10000‑1000000之间,n为10000‑1000000之间。并公开了其制备方法。本发明制得的絮凝剂阳离子度高,易与阴离子污泥产生絮凝反应,提高絮凝效果。本发明制备方法简单,制备过程环保无污染。制得的絮凝剂为白色固体,微溶于水,阳离子度高,易与阴离子污泥产生絮凝反应,提高絮凝效果。制得的絮凝剂易生物降解,对环境产生的负面影响低。制得的絮凝剂采用的是纤维素作为主链接枝,纤维素可以采用工厂边角料,达到废物再利用的目的。
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本发明公开了一种化学石膏分解装置,包括多级逆流换热预热器、分解炉、粉料气流冷却器,石膏经过多级逆流换热预热器热交换后进入分解炉分解,分解后的固体通过粉料气流冷气机冷却,分解后的气体通过多级逆流换热预热器进行热交换。该装置可以对化学石膏(含脱硫石膏、磷石膏、天然石膏等)进行低温分解,分解后得到的CaO既可以用于电厂脱硫,也可以作为建筑材料和工业原料使用,分解后得到的SO2气体可以制备成硫酸使用,这样就可以消除化学石膏(含脱硫石膏、磷石膏、天然石膏等)对环境严重污染又可以使工业废弃物(如脱硫石膏、磷石膏)转变为对经济建设有用原料。本发明工艺简单,使用安全,易于推广应用。
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本发明涉及二段式生物质高温气化制备合成气工艺及设备。该工艺的气化反应分二段进行:初级气化反应和高温气化反应。经初级气化反应产生的生物质燃气、未反应的固体物和焦油等在高温下直接输入高温气化炉,并通入水蒸气、空气,进行高温气化反应,从而提高了热能效率、碳转化率和焦油裂解率;热能自给,通过热量回收提高热能效率;制得合成气热值可达7~8MJ/m?。实现该工艺的设备,包括生物质进料装置、气化反应器、除尘装置、热量回收装置、洗涤装置、空气压缩机等。本发明可用于将农林废弃物等生物质原料转化成热值高、焦油低的合成气,应用于生物质燃气供热、燃气发电或液体燃料合成。
本发明公开了一种产高温蛋白酶、高温淀粉酶和高温脂肪酶的复合菌剂及其制备方法和应用,所述复合菌剂包括副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌。将副土芽孢杆菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和嗜热栖热菌分别进行液体发酵,将培养好的发酵液混合即得液体复合微生物菌剂;将液体复合微生物菌剂均匀撒到稻壳粉、秸秆粉和凹凸棒土组成的辅料上,干燥后获得固体微生物菌剂。该复合菌剂能够在超过65℃的高温条件下降解有机废弃物中的蛋白质、淀粉和脂肪等物质,可以有效应用在在高温堆肥中,提高堆体最高温度,延长堆肥高温期天数,使得堆肥产物的种子发芽指数显著提高。
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本发明涉及一种具有保护功能的粉碎设备,包括主体,还包括粉碎机构和保护机构,所述粉碎机构包括固定杆、防水罩、驱动组件、第三齿轮、驱动轴、转盘、推杆、筛网、两个支撑组件和至少两个顶块,所述保护机构包括第二齿轮、第二弹簧、支撑盘、动力轴、安装套管、至少两个凸块、至少两个凹槽和至少两个刀片,所述驱动组件包括电机和第一齿轮,所述支撑组件包括支撑套管、支撑杆和第一弹簧,该具有保护功能的粉碎设备中,通过粉碎机构对固体废弃物进行粉碎,提高了粉碎设备的粉碎效果,通过保护机构对粉碎设备的保护效果,降低了粉碎设备发生损坏的几率。
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本发明提供了一种高温熔渣回收发电的装置,包括熔渣、熔渣输送单元、流量控制阀、熔渣池单元、流速发电机组、检测控制单元;熔渣输送单元设置有多组输送通道,熔渣池单元设置有多组熔渣池;流速发电机组设置在每个输送通道与其对应的熔渣池结合处;检测控制单元包括控制器、流速传感器、计时器、数据分析及存储部分,流速传感器、计时器电性连接数据分析及存储部分,数据分析及存储部分电性连接控制器,检测控制单元电性连接流量控制阀。通过采用分组高温熔渣到小的熔渣池、流速发电机组发电及固体废渣回收利用的方式,实现了熔渣的充分利用;同时,设置检测控制单元实现了高精度生产,且自动化程度高,大大地提高了生产效率,经济效益极高。
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本申请提供了一种活性污泥处理用快速沉淀装置,属于污水处理技术领域,该活性污泥处理用快速沉淀装置包括沉淀组件和处理组件。所述处理组件包括沥水架、沥水动轴、从动辊轴、沥水带和沥水电机。采用曝气冲洗设计,通过曝气使污水与活性微生物充分降解的同时,无需调节曝气池进水负荷压差,通过气流冲洗减少活性污泥转运过程中的过高负载,采用刮除沥水设计,传输装置与曝气池底部充分接触,高效清理曝气池底部的污泥和固体废弃物,无需控制污泥浓度、开启回流泵台数或调整曝气池进泥管路闸阀的开启度,活性污泥通过沥水减少运输过程中的污染,污泥回流工艺简单易于调试,污泥回流工艺提升大,升活性污泥污水处理效果好。
本发明提供了一种畜禽粪便/沼渣中重金属的去除方法和EKR‑PRB耦合装置,涉及农业环保技术领域。本发明提供的去除方法以乙二胺四乙酸和/或乙二胺四乙酸二钠作为浸提剂,将沥浸技术和电动螯合PRB技术有机结合。以乙二胺四乙酸和/或乙二胺四乙酸二钠作为浸提剂,经沥浸技术处理后的粪便/沼渣固相pH值为6.1~8.0,对于畜禽粪便/沼渣的pH值影响小,所得固体组分可直接作为堆肥原料使用;沥浸废液经EKR‑PRB处理实现了Cu、Zn和Cd重金属的高效去除,且所得处理液可以作为水稻、蔬菜等作物的沼液肥使用,减少了粪污农用的环境风险,且操作简单。
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本发明公开了一种二次白泥合成DOTP的方法以及用于上述反应的装置系统,所述二次白泥为以白泥为原料生产DOTP过程中废水隔油后的酸析产生的固体物料压滤得到的产物,合成反应以二次白泥、辛醇以及催化剂进行酯化和醇解反应制成,反应中生成的乙二醇经蒸馏冷却后分离出反应釜,蒸馏出的辛醇回流至反应釜中继续反应,当反应物料酸值<0.5mgKOH/g时反应合格,将反应物经脱醇、蒸馏、中和水洗、干燥以及过滤,即得反应物。本发明通过对二次白泥成分进行研究,确定了反应的可行性,通过对反应参数进行筛选,确定了以二次白泥为原料合成DOTP的方法,本发明制备的DOTP具有收率高以及纯度高的特点,适于推广应用。
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本发明公开一种煤泥活性炭及其自活化制备方法,该方法先将煤泥进行干燥脱水,将干燥煤泥与煤焦、沥青进行混合均匀制成煤膏后在内热式回转窑炉内热解碳化,最后在自活化装置中采用水蒸气和二氧化碳为活化剂将碳化物料进行活化处理,得到煤泥活性炭。本发明所采用污泥、沥青和焦油均为固体废料,并且自活化所需的二氧化碳和水蒸气等活化剂来自系统多膛炉产生的尾气,且系统干燥所需热源均来自烟气余热回用,有效节约了成本。本发明的煤泥活性炭比表面积大于400‑850m2/g,碘吸附值为300‑900mg/g,接近煤质活性炭的吸附性能。
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本发明公开了一种多聚糖植物渣半水解设备,植物经过粉碎,先进入水解釜水解,接着进入固液分离塔分离。分离的固体用于制造活性炭,活性炭焚烧产生蒸汽,蒸汽热量供后续的蒸馏塔水解加热使用。分离的液体进入蒸馏塔,蒸馏塔上方的蒸汽或热水作为水解釜回用水,蒸馏塔下部连接粗糠醛储罐;另可有加菌储罐连接到粗糠醛储罐;其中的粗糠醛溶液不用于精制糠醛,而是直接作为用微生物碳源使用。本发明的植物纤维废弃物物利用效果好,而且通过水解渣先培育乳酸菌,再加入粗糠醛溶液中作为碳源的辅助工艺,使得碳源的品质进一步得到提升,本技术可在广大农村推广使用。
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一种以等离子体催化次氯酸盐的污泥处理方法,所属领域为环境工程中的固体废弃物处理领域。该方法主要是为了解决污泥中携带的有机污染物所引起的二次污染问题,解决上述问题的要点是:在反应室内,调节污泥含水率到94%~95%;将次氯酸盐作为氧化剂输送至反应室内;并用高频高压电场激发工业蒸汽生成等离子体的方式产生350~390℃、13~15MPa的反应条件;在上述高温高压及等离子体的催化作用下,次氯酸盐能够在水中产生大量氧氯自由基及氯自由基,其具有极强的氧化能力;能够在70~90min的时间内氧化分解污泥中的各种有机污染物;通过脱水的方式得到最终的污泥产物。
本发明公开了一种绿色环保型生物质制备磁性碳纳米管/多孔碳材料的方法和装置,稻壳、木屑、秸秆生物质原料首先与Fe和Ni的金属盐溶液经搅拌机混合,使其原位负载Fe和Ni金属盐后,送入干燥机进行干燥。干燥后的原料进入桨叶式炭化炉中进行碳热还原,热解固体产物即为磁性碳纳米管/多孔碳材料。同时产生的挥发性可燃气体,经氧化钙过滤器过滤酸性气体后经由燃烧器燃烧,与熔盐锅炉换热,换热后的废气和熔盐分别作为干燥机和碳化炉的热源。本发明的装置回收了热解气体燃烧产生的热量,作为原料干燥和热解的热源,整个系统无需外部供热,并且利用熔盐供热,实现了对碳化炉的精确控温,同时,采用生物质原位负载金属盐,提高了磁性碳材料的品质。
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本发明属于危险固体废弃物处理与资源化利用技术领域,涉及一种生活垃圾焚烧飞灰资源化综合利用处置工艺,通过高温低氧裂解炉,在高温低氧条件下,通过一次溶解、一次脱水、二次溶解、二次脱水、三次溶解、三次脱水处理生活垃圾焚烧飞灰,可以去除其中的二噁英和重金属,同时能够将飞灰中的盐处理,精制,真正实现飞灰的资源化利用。
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本发明涉及一种利用渣土制备轻质陶粒的方法,该方法为:1)将渣土生料与碳化稻壳灰、粉煤灰混合均匀制得配合料;2)将配合料投入成球盘造粒成球,雾化喷入占所述配合料质量10‑20%的质量浓度为3%‑6%的碳酸氢钠溶液,采用搅拌滚团造粒的方法制备成5‑20mm的球形料球;3)将料球放入容器中置于微波烧结炉的加热腔体中进行烧结;烧结条件为:微波频率2.45GHz,微波烧结温度为800℃‑1200℃,保温时间10‑30分钟;4)烧结后的物料在微波烧结炉内自然冷却至室温,可制得高品质轻质渣土陶粒。本发明有效利用了工农业固体废弃物改善陶粒性能,同时解决了现有陶粒烧结过程耗能高、污染大、产能低等问题,可制备出高品质轻质渣土陶粒。
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本发明公开了一种利用Fenton试剂化学氧化去除畜禽粪便中雌激素的方法,属于农业固体废弃物无害化处理技术领域。将风干后的污染牛粪样品和蒸馏水混合并用涡旋混合仪制成泥浆,再用浓度为10%的柠檬酸溶液滴定使泥浆的pH为3.0~4.0,随后加入28%硫酸亚铁(FeSO4)溶液和30%H2O2溶液并搅拌均匀,得到混合物,之后将混合物静置反应。该方法是利用Fenton试剂的化学催化氧化作用,将畜禽粪便中雌激素氧化降解,实现畜禽粪便中雌激素的有效去除,该方法具有简便、高效、快速的特点,适用于规模化养殖业畜禽粪便的无害化和资源化处理。
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本发明公开了一种四硝基金刚烷合成方法。包括:(1)向液溴中添加金刚烷固体,在催化剂作用下,合成1,3,5,7-四溴金刚烷;(2)加入氰化钠,自由基引发剂,于40~100℃温度下反应5~24h,再加入冰水,搅拌8~24h,合成1,3,5,7-四乙酰胺基金刚烷;(3)加入NaOH溶液,液溴,于30~150℃温度下反应2~10h,调节pH至12,加入二氯甲烷萃取,收集有机相并滴加盐酸调节pH至1-2,分离水相并真空下浓缩溶液,有淡黄色晶体析出,过滤,干燥。得到1,3,5,7-四氨基金刚烷盐酸盐;(4)加入氧化剂,于10~50℃温度下反应12~24h,合成1,3,5,7-四硝基金刚烷。本方法合成成本低,避免使用价格昂贵的碘代甲烷和紫外光反应装置;操作简单,步骤少,缩减了废物的排放。
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