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本发明公开了一种利用印染废水制备的碳材料,其制备方法包括以下步骤:步骤a:将印染废水絮凝沉淀得到的絮体干燥,得到干燥的絮凝淤泥,然后进行真空处理;步骤b:真空处理后,对絮体进行热解;步骤c:将絮体热解制得的黑色固体球磨成粉状;加入到装有去离子水的搅拌釜中搅拌后,采用板框抽滤机进行抽滤,反复水洗至滤液pH值为6‑8;最后,在50℃‑70℃的温度下,真空干燥8‑15h,得到碳材料。本发明的有益效果:能够将含有染料的工业废水处理后的固体粉末作为热解前体,热解制备得到碳材料,将印染废水中的危废物质转变为高附加值的碳材料,变废为宝,从而达到保护环境和经济创收两者的兼顾。
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本发明公开了一种利用印染废水制备碳材料的方法及碳材料,方法包括以下步骤:步骤a:将印染废水絮凝沉淀得到的絮体干燥,得到干燥的絮凝淤泥,然后进行真空处理;步骤b:真空处理后,对絮体进行热解;步骤c:将絮体热解制得的黑色固体球磨成粉状;加入到装有去离子水的搅拌釜中搅拌后,采用板框抽滤机进行抽滤,反复水洗至滤液pH值为6‑8;最后,在50℃‑70℃的温度下,真空干燥8‑15h,得到碳材料。本发明的有益效果:能够将含有染料的工业废水处理后的固体粉末作为热解前体,热解制备得到碳材料,将印染废水中的危废物质转变为高附加值的碳材料,变废为宝,从而达到保护环境和经济创收两者的兼顾。
本发明提供一种开关生产工艺的含金属磷酸废液制备磷酸氢二钠的方法,所述方法通过将含金属磷酸废液稀释预处理后,调节pH进行初步沉淀,溶液中形成大量絮状物,该絮状物可吸附去除溶液中大部分金属离子;再调节pH并加入沉淀剂进行二次沉淀,达到去除金属的目的,并后续制备得到磷酸氢二钠,纯度高,金属杂质含量低,生产过程中除少量金属硫化物沉淀外不产生次废,该方法实现了含金属废磷酸的资源化利用,大大降低了填埋的次废量节约了处理成本,减少了含磷废物对环境的危害。
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本发明涉及一种烷基化废硫酸的再生处理方法,包括以下步骤:将烷基化废硫酸依次进行加热炭化、洗涤、过滤、氧化可得再生硫酸;烷基化废硫酸炭化处理产生的尾气采用硫酸亚铁溶液和液碱吸收处理,吸收液作为原料用于生产聚合硫酸铁净水剂;烷基化废硫酸经炭化、洗涤、过滤处理产生的滤渣,用于加工制备燃料或活性炭产品。本发明方法具有工艺简单、反应条件温和、有机物去除率高、处理成本较低等优点,实现烷基化废硫酸无害化再生,变废为宝,不仅解决了环境危害问题,还具有较好的经济效益。
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本发明公开了一种废旧纸塑复合壁纸干分离的方法,涉及废旧纸品回收相关技术领域,本发明废旧纸塑复合壁纸干分离的方法包括:(1)将废旧纸塑复合壁纸深浅颜色分选,(2)破碎机破碎,(3)一级分离,二级分离,三级分离,进行彻底分离和高效回收,整个过程完全不涉水,颠覆了传统工艺和工业方法,避免造成水资源浪费和废水、污水排放造成的大量水污染对环境危害,且分离方法简单,使用分离设备简单,分离过程操作简单不复杂,节省投入成本,大大降低了废旧纸塑品回收的投入成本。
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铝电解废阴极微量铍元素的去除方法,将铝电解槽大修渣分选出废阴极炭块,破碎得到废阴极炭块破碎料;将废阴极炭块破碎料、净水剂、盐酸混合,浸泡后通入压缩空气充分搅拌,至浸液pH上升至7以上时,排出浸出液,完成一次浸出;再加入新的净水剂和盐酸,重复前述浸出过程,如此重复7~8次;在最后一次浸出完成后用清水清洗废阴极炭块破碎料,将残留的酸和杂质清洗干净;将所有浸出液和清洗水加入过氧化氢进行氧化除氰,随后加入盐酸置换出钠盐再进行蒸发结晶,得到氟化钠;处理完毕的废阴极炭块破碎料用于制备铝电解的阳极。本发明可以有效除去废阴极中含有的铍元素,实现铝电解废槽衬的无害化处理和资源化综合利用,有效消除危险固体废物对环境的污染。
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船舶柴油机废气湿式净化处理装置,属于环保设备领域,包括柴油机、喷雾发生器、废弃吸收槽、填充物、汽水分离器、废弃排放口、吸收剂供应槽和循环泵,所述柴油机尾气管与废弃吸收槽相连接,废弃吸收槽与汽水分离器相连接,汽水分离器与废弃排放口相连接,废弃吸收槽上部设有喷雾发生器,喷雾发生器与循环泵通过管路相连接,循环泵与吸收剂供应槽通过管路连接,吸收剂供应槽位于废弃吸收槽下方并与废弃吸收槽通过管路相连接,废弃吸收槽内设有填充物;所述填充物蜂窝状陶瓷片;所述吸收剂供应槽内的吸收剂为氢氧化钠溶液。通过本装置能除去柴油机尾气中的碳化颗粒物,安装简单方便,其可以最大限度的减少对生态和人体的危害。
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本实用新型公开了一种上引法连续熔炉废气收集溶解装置,包括上引法连续熔炉、熔炉废气收集罩、熔炉废气抽吸风机、熔炉废气收集管和熔炉废气溶解池,所述上引法连续熔炉包括封闭上引连铸端和连续熔融加料端,所述熔炉废气收集罩设置于所述连续熔融加料端上方,所述熔炉废气溶解池中设置有熔炉废气溶解液,所述熔炉废气溶解池的顶部设置有废气溶解池密封盖,所述熔炉废气收集管一端连接所述熔炉废气收集罩顶部,所述熔炉废气收集管的另一端伸入所述熔炉废气溶解池中的所述熔炉废气溶解液的液面下方,所述废气溶解池密封盖上设置有处理后气体排出管。本实用新型能够充分地抽吸有毒有害的有机废气,避免排放到大气中对外界环境造成危害。
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本实用新型提供一种实验室废水处理系统,包括有机废水储罐、强酸废水储罐、强碱废水储罐、重金属废水储罐、铁碳微电解池、芬顿反应池、一级pH调整池、反应沉淀池、二级pH调整池、SBR生化池和储泥池,其中,有机废水储罐、铁碳微电解池、芬顿反应池、一级pH调整池、反应沉淀池、二级pH调整池、SBR生化池和储泥池依次进行连通;强碱废水储罐与一级pH调整池和二级pH调整池进行连通,强酸废水储罐与铁碳微电解池、芬顿反应池、一级pH调整池和二级pH调整池均进行连通。本实用新型的废水处理系统,其处理流程短,操作简单,可实现以废治废,成本低,处理效果好,可处理各种不同类型实验室产生的各种废水,减轻实验室废水对社会和环境的危害。
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本发明公开了含油废水的微量沉渣处理方法,包括以下步骤:在含油废水中加入铁盐类药剂,使得含油废水成酸性;在含油废水中加入含有过氧基的可溶碱性药剂。本方法在含油废水中加入铁盐类药剂,使得含油废水成酸性,酸性环境下乳化油被改性失稳实现油水分离,含有过氧基的可溶碱性药剂在水中可自然产生的OH*羟基自由基等强氧化分子氧化含油废水中的溶解油,加入铁盐类药剂后产生的铁离子可以对OH*羟基自由基的氧化反应进行催化。同时由于加入的为碱性药剂,可以对含油废水进行中和,不需再另外投加中和药剂,减少了使用药剂的种类和操作复杂性;整体反应相对温和,相比纯铁盐处理工艺减少了90%以上的沉渣,使得危险废弃物处置成本较低。
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一种建筑工程用废弃建材回收装置属于建筑技术领域;包括安装底座下设置一组移动万向轮,侧面分别固定设置一组辅助支撑装置,前端设置一组回收装置;回收装置后侧设置一组运料输送带,倾斜设置,下料端设置在回收箱体上端;回收箱体上方加工有进料口;下端加工有出料口,内设置预粉碎装置;出料口下方设置一组废料收集箱,废料收集箱设置在安装底座上,废料收集箱顶部加工有通孔,通孔与回收箱体的出料口尺寸相同,废料收集箱内侧设置收集内箱,收集内箱两侧分别设置两组移动滑块,移动滑块设置在移动导轨上,移动导轨固定设置在废料收集箱两侧壁上,收集内箱后端与一组出料装置固定连接;解决了废弃建材在建筑施工的过程中存在危险性的技术问题。
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本实用新型公开了一种臭氧净化制药废气系统,包括臭氧氧化装置、废气出口和碱液喷淋塔,所述臭氧氧化装置的侧面上固定有废气进口,且臭氧氧化装置的内部设置有均风板和折流板,所述均风板的上侧设置有折流板,所述废气出口设置在臭氧氧化装置的上侧,且废气出口与连接管相连接,所述碱液喷淋塔的上侧固定有排放口,且碱液喷淋塔通过连接管与臭氧氧化装置相连接。该臭氧净化制药废气系统,系统设备简单基本都是静止设备,运行维护也简单,没有易损件,利用臭氧的氧化能力,系统在运行过程中不会产生其他有害物质,不存在二次污染及危废的情况,并且设置有两组折流板,提高了反应效率。
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本实用新型提供了一种油烟颗粒与异味VOCs废气协同净化系统,包括旋流洗涤器、湿式电捕焦油器、油水分离器和循环水箱,所述旋流洗涤器上端的出气口与湿式电捕焦油器的进气口连通,旋流洗涤器下端的出液口与循环水箱的进水口连通,湿式电捕焦油器下端的出液口与油水分离器连通,油水分离器的废油出口与废油管道连通,油水分离器的废水出口与循环水箱的进水口连通,所述循环水箱的出水口通过管道分别与旋流洗涤器的进水口和湿式电捕焦油器的进水口连通,在所述管道上设有增压水泵。本实用新型的净化系统,系统安全可靠且只消耗电能力,能耗低,产生少量废水,不产生危废,可有效解决废气异味问题,清灰过程无二次扬尘问题。
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本发明涉及钢铁行业含铬废水处理及铬泥综合利用方法,将轧钢工序产生的含铬废水中送入废水调节池进行预处理,废水调节池内投加絮凝剂沉淀,沉渣从废水调节池排出送入电絮凝还原池进行还原解毒;废水调节池中的上清液废水进行过滤、除盐处理后,经脱盐后的产水回用到循环水系统代替新水或软水,反渗透浓水送入电絮凝还原池内进行还原解毒;经还原后的废水送入中和池,调节溶液pH至7.5~9,再投加PAM+PAC絮凝剂和助凝剂,对絮凝矾花沉淀的铬泥进行压滤脱水,铬泥送烧结无害化或资源化处置,废水返回废水调节池。有益效果为:实现了铬废水零排放,大大减少钢铁行业铬泥危废处置量,降低企业经营成本,提高环境效益,降低环境风险。
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本发明公开了一种提取废旧锂离子电池电解液的装置及方法,涉及锂离子电池回收技术领域,包括一个密闭的高压罐体以及分别与罐体相连的蒸汽补给管路系统、液体排出管路系统、气体排出管路系统和抽真空系统,所述气体排出管路系统上设有冷凝器,所述抽真空系统上设有气流真空泵。本发明实现废旧锂离子电池中电解液的物理提取,提取方法安全高效;采用低于250℃的物理过程来提取电解液然后进行集中处理,避免了二恶英等化学危害物质的产生,防止二恶英等化学危害物质的大量产生对环境造成严重的污染。
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本实用新型涉及环境监测实验室分析技术领域。实验室防反味废液收集桶用于实验室日常废液的收集和密封,防止在向废液桶倾倒废液时桶内挥发性气体的外逸。现有的实验室废液桶结构简单,仅为桶体和桶盖两部分,每次在实验人员向桶内倾倒废液时都散逸大量挥发性的有毒有害气体,不仅污染实验室环境,同时危害实验人员的身体健康。实验室防反味废液收集桶通过漏斗结构和漏斗颈处的翻盖结构实现在顺畅倾倒废液的同时有效防止挥发性气体的外逸,使用方便、操作简单,有效改善实验室环境,有利于保护实验室人员身体健康。
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本实用新型提供一种有机废气密闭负压收集装置,涉及废气处理领域。包括负压收集柜,所述负压收集柜的上表面安装有第一抽风泵,所述第一抽风泵的一侧安装有第一抽风管。该有机废气密闭负压收集装置,通过第一抽风泵以及负压风机的配合使用,可以使得由第一抽风泵抽外部空气注入负压收集柜,之后由负压风机将负压收集柜内部的废气进行抽出,从而对负压收集柜内部空气进行循环流通,减少废气对工作人员身体的危害,通过废气净化箱、第二气相净化器以及第三抽风口的配合使用,可以使得进入净化箱内的废气通过第二气相净化器进行净化,之后在第二抽风泵输出端的作用下由第三抽风口抽入,由第二出风管排出,从而对废气进行净化。
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本发明公开了一种车间有机废气回收处理系统及回收处理方法,属于废气处理技术领域,包括依次连接的废气浓缩装置、除水装置、常温冷却器、四通换热器、低温冷却器和有机溶剂储罐;车间有机废气管道与废气浓缩装置相连,废气浓缩装置中设有脱附区、吸附区和冷却区。本发明的废气回收处理系统采用低温回收有机废气,可有效抑制有机气体受热分解的问题;处理过程无危废产生,浓缩后的废气可通过冷凝回收有机溶剂,运行成本低,无二次污染,可节约能源,经济价值和社会效益高。
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本发明涉及一种吸附分解废气容器,包括隔热容器、驱动单元、开合装置和控制器单元,隔热容器设有进气口和出气口,开合装置用于覆盖封闭进气口和出气口;隔热容器的内部设置有除废材料放置装置、承托活动装置、除废材料单元、气流隔板、风机单元、气体导流单元、发热元件、温度传感器。本发明由位于隔热容器内的除废材料单元对经进气口进入的废气进行吸附,吸附饱和时,控制器单元启动吸附和脱附除废功能转换系统,脱附分解危废,再启动转换系统重新运行废气吸附,如此循环;降低了处理废气的成本,集废气的吸附、脱附及分解处理系统为一体容器,结构简单、操作方便、安全可靠、可循环使用,经济环保适合广泛推广使用。
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本发明公开一种炼油碱渣废液的处理方法,包括:(1)将含有SO2和CO2的烟气进行脱氧;(2)采用脱氧后烟气对碱渣废液进行酸化处理,当废液pH值达到2~7时,停止酸化;(3)酸化产生的有机硫化物和H2S酸化尾气,送往炼厂酸性气管网;(4)酸化后的酸性废液进行沉降,回收油相;(5)回收油相后废液进行萃取,进一步降低COD;(6)萃取后的偏中性水加入石灰进行苛化再生,分离出沉淀物后,再生碱液回用于油品碱精制过程。本发明利用含有SO2和CO2的烟气经脱氧后酸化处理碱渣废液,以废治废,可高效去除碱渣废液中的硫化物,回收粗酚,有效降低COD,再经苛化再生后,回用于油品碱精制过程。本发明使高危难处理的碱渣废液资源化,大大减少环境污染。
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本发明公开了一种液体加热器及其废水盒结构,所述液体加热器的废水盒结构包括:外壳,所述外壳上设有废水盒定位孔和围绕所述废水盒定位孔且向下延伸的外壳环形竖筋;底盖,所述底盖安装在所述外壳的底部,所述底盖上设有围绕所述废水盒定位孔且向上延伸的底盖环形竖筋,所述底盖环形竖筋和所述外壳环形竖筋在水平方向上间隔开设置;废水盒,所述废水盒设在所述外壳内,所述废水盒配合在废水盒定位孔内且支撑在所述底盖上;密封圈,所述密封圈被夹持在所述外壳环形竖筋和所述底盖环形竖筋之间。根据本发明实施例的液体加热器的废水盒结构的外形美观,能够有效避免因漏水而引起漏电的危险。
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本发明涉及一种可在线再生吸附料的热塑性树脂砂制芯废气净化方法,包括以下步骤:第一步:废气收集;第二步,向废气中喷粉;第三步,系统将捕集到的废气通过混入粉料后,通过硬风管送入废气过滤器中去除废气中的油污和粉尘;第四步,吸附/在线再生交替循环作业。本发明将有效地捕集热塑性树脂砂制芯在制芯车间制芯机作业时产生的有机废气、油性物以及粉尘等;且在捕集废气的过程中对废气中喷粉、过滤处理、采用吸附剂吸附废气中有机物,并对吸附装置定时在线进行再生,有效确保了废气净化处理系统运行的可靠性和稳定性,同时也消除或降低了热塑性树脂砂制芯车间制芯机生产过程中烟尘造成的职业性危害和对环境的污染。
一种从废SCR催化剂中绿色回收再生Fe2O3/TiO2光催化剂的方法,属于固体危废资源化技术领域。包括以下步骤:(1)废SCR催化剂的预处理;(2)NaOH‑H2O高温碱熔活化,获得亚稳态的α‑Na2TiO3;(3)水浸处理,获得α‑Na2TiO3富集渣;(4)酸浸处理,溶解α‑Na2TiO3富集渣,过滤以进一步纯化含钛溶液;(5)水热再生。本发明建立了废SCR催化剂中钛组份的绿色清洁回收工艺方法,同时利用其含有的大量TiO2组份来制备出纳米TiO2产品,不仅可以避免废SCR催化剂中有价元素的资源浪费和环境二次污染,还可形成废SCR催化剂循环利用的产业链条,显著降低TiO2纳米材料的制备成本。
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本发明为一种处理含铁氰化钾废水方法,取含铁氰化钾废水加入铝片,然后静置待废液无气泡产生,反应后过滤,得A溶液;A溶液加入沉铁剂反应,过滤;所得泥污作含氰泥污处理,过滤得B溶液;B溶液并入废水处理系统,最终排放废水达到国家废水排放标准。本发明通过铝预先处理,降低了回收处理成本,加入沉铁剂使铁氰化钾完全沉淀;且反应所产生的氢气不会对环境长生危害。
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本发明属于危险废物资源化利用技术领域,具体涉及一种废弃化学试剂回收有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将废弃化学试剂分类贮存,同一种金属单质及其化合物归为一类;(2)通过机械破碎或者其他预处理方式除去废弃化学试剂包装物;(3)常温或加热状态下用酸或碱溶液湿法浸提有价金属,根据要提取的有价金属沉淀pH值调整浸取剂的浓度;(4)沉淀、分离、干燥,得到有价金属化合物,再根据价值或利用途径进行后续加工处理。本发明所用设备为现有的简单化学反应设备,操作方便,无特殊工艺要求,原料中有价金属含量高,提取率高且质量稳定,产生的废水、废渣进本单位处置车间安全处置,经济环保。
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本发明公开了一种含铬废液处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:(1)收集含铬废液进行预处理,用于调节含铬废液水质和水量,使得含铬废液能均匀进入反应槽;(2)在反应槽中进行中和和还原,添加碱性药液调节废液PH至中性,添加还原剂将废液中的强氧化性化学品还原成非氧化物;(3)蒸发分离,将经过步骤(2)反应后的废液进行加热蒸发,所得蒸汽排至降温池排放,收集剩下的浓缩液和固体即可。本发明所述含铬废液处理工艺先通过酸碱值(pH)及氧化还原电位(ORP)在线分析仪控制碱性药剂及还原剂加药量,去除蚀刻废液中强氧化性化学品,再进行蒸发分离,减少处理过程中火灾爆炸危险,可达到废水重金属零排放目的。
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本实用新型涉及废料处理技术领域,尤其涉及一种废料热处理装置。本实用新型要解决的技术问题是燃烧产生的有害气体排放不完全,容易被工作人员吸入,危害健康;燃烧产生的灰烬清理时,存在造成环境污染的问题。为了解决上述技术中的问题,本实用新型提供一种废料热处理装置,本实用新型由支撑固定机构、废料切割机构和收纳处理机构组成,通过第一切割滚轮和第二切割滚轮切割碾碎后从废料切割箱底部的漏孔,进入燃烧收纳箱,燃烧产生的烟气进入烟器净化机内,经过处理后从出烟管排出,燃料或水喷出到废料上,可以实现对废料燃烧前,增大废料的燃烧面积,达到的废料充分燃烧,能对废料燃烧后产生的废气净化后再充分排出和对灰烬无污染处理的效果。
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本发明涉及一种医疗卫生机构医疗废物的综合处理方法及系统。所述方法包括以下步骤:S1、医疗卫生机构将液体类的废弃一般性药品独立收集,进行固液分离,固体直接打包称重,液体排入内部医疗废物站,经处理后排至城市污水处理系统;将同时包含金属和塑料的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械独立收集,进行金属和塑料的分离,并分开打包;其他的医疗废物打包称重;S2、将医疗废物交给医疗废物集中处置单位;S3、运送、贮存和处置医疗废物。所述系统包括实施上述方法的各组件。本发明提供了全面系统的医疗废物综合处理方案,将特定种类的医疗废物进行单独收集和处理,大幅降低了医疗卫生机构的财务支出,并减少了医疗废物的危害。
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本实用新型提供了一种废旧书籍回收用书脊自动切除机,属于书籍回收技术领域,它解决了现有的书脊切除机危险性高,且无法根据不同的书籍进行切割,也无法对不同的书籍进行同时有效的固定的问题。本废旧书籍回收用书脊自动切除机,包括工作台,工作台顶部的一侧固定安装有用于切割书脊的切割机构,工作台的顶部焊接有竖板,竖板的一侧焊接有横板,横板的内部开设有通孔,工作台的一侧开设有凹槽,且凹槽的内部滑动连接有用于固定书籍的限位机构,限位机构的侧面固定连接有用于驱动限位机构移动的驱动机构。本实用新型可以对不同的书籍进行限位固定,且可以将待切割的书籍进行堆积放置,无需工作人员手扶,降低工作人员的危险系数。
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本实用新型提供一种废气处理系统及浸镀装置,包括隔离结构和净化结构,隔离结构包括第一隔离组件和两个第二隔离组件,第一隔离组件密封罩设在槽体的槽口上,将废气与外界进行初步隔离,第二隔离组件设置在槽口相对的两侧边缘并朝向槽体的内腔延伸,通过第二隔离组件的阻挡,减少槽体内液体挥发或反应后形成的废气向第一隔离组件的安装腔内扩散的速度,降低安装腔内废气的浓度,从而降低废气对安装腔内驱动结构的腐蚀速率,提高驱动结构的使用寿命。净化结构连通槽体,便于将废气从槽体内抽出并净化回收或排放,避免废气直接排入空气带来的环境污染和对人体的危害。
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