1095
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一种餐厨垃圾固液分离装置,包括机体,驱动电机,螺旋挤压叶片,机体包含一个进料口、一个油水出口、一个固体物料出口和一张磁性滤网,进料口位于机体左上侧,磁性滤网位于进料口内部,磁性滤网上表面左端位置的水平面与磁性滤网上表面的夹角α为45°‑60°;油水出口位于机体左下侧,距油水出口5cm处有过滤网,油水出口位于机体左下侧,固体物料出口位于机体右下侧,驱动电机位于机体左侧,螺旋挤压叶片通过螺旋轴与驱动电机相连接。机体下部轮廓线内侧向上倾斜5°‑10°角度,以保证液体在重力作用下从油水出口流出。本实用新型的能减少环境垃圾的产生;有利于废物的回收利用;设备简单、易于生产和操作。
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本发明公开了一种CO2/N2开关型双循环萃取工艺,含油固废与有机酸混合分离得到混合液A和固废;向混合液A中加入聚醚胺水溶液分离得到油相和混合液B,向混合液B中通入CO2质子化后分离得到有机酸和混合液C,有机酸返回含油固废中,向混合液C中通入N2去质子化后得到CO2和聚醚胺水溶液,聚醚胺水溶液返回混合液A中,CO2返回混合液B中,整个萃取工艺的温度控制范围为30~70℃;(1)将有机酸和聚醚胺水溶液两者结合使用,既达到了除油的目的又实现了有机酸和聚醚胺水溶液的循环回收利用,对环境友好、操作安全且节约了除油成本;油品的回收率较高,且不引入其他杂质,常规油品特别是重质油品回收率均能达到90%以上。
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本实用新型公开一种处理含有磷酸、硝酸和醋酸的混合酸的系统,属于废液处理领域,该系统包括过滤器(1)、蒸馏设备(2)、脱色罐(3)、冷凝器Ⅰ(4)、中和反应罐Ⅰ(5)、硝酸钠蒸发干燥装置(6)、中和反应罐Ⅱ(7)、中和反应罐Ⅲ(8)、醋酸钠蒸发结晶干燥装置(9)和冷凝器Ⅱ(10)。本实用新型所述处理含有磷酸、硝酸和醋酸的混合酸的系统,在蒸馏设备中便可将混酸中的高沸点的磷酸分离出来,回收所得的硝酸钠固体和醋酸钠固体的纯度均在99%以上,不仅避免了对环境的污染,而且回收品还可进行进一步销售,提高了经济效益。
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本实用新型公开了一种离心机硬质合金过滤筛板,包括网状筛板,和设置在网状筛板上的条缝式筛板,以及设置在条缝式筛板上的压紧装置。本实用新型的条缝式筛板与其下方设置的网状筛板相配合,形成一个双层过滤板,实现对液体与固体颗粒或液体与液体的混合物的两次分离,有效的确保了对液体与固体颗粒或液体与液体的混合物的分离效果。条缝式筛板的筛条采用单侧设置深度为0.35±0.05mm的凹槽,且加工时只用加工一面,使开槽的公差变为单边0.05mm,这不仅减少了加工量和减小了加工难度,并且极大的降低了开槽的误差率,从而本实用新型有效的降低加工难度和较高的废品率,提高了过滤的效果。
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本实用新型公开了一种新型的污水处理装置,包括净水罐、设置在净水罐顶部的进料口和设置在净水罐底部的出水口,还包括从上到下依次设置在净水罐内部的第一过滤室、杀菌室和第二过滤室,所述的第一过滤室包括第一过滤层和第二过滤层,所述的出水口连接有循环管道的一端,所述的循环管道的另一端与所述的进料口连通,使工业污水依次通过第一过滤室、杀菌室和二过滤室,依次滤除工业污水中的较大固体杂质,再采用紫外杀菌装置,来杀死污水中的细菌,采用搅拌装置使工业污水充分的搅拌,使污水中的细菌完全的被杀死,最后经过第二过滤室,滤除工业废水中的较小的固体杂质。
本发明公开了一种纳米二氧化钛杂化改性苯乙烯‑二乙烯基苯共聚物疏水催化剂载体的制备方法,其特征是主要步骤为:将溶剂N,N‑二甲基甲酰胺、纳米二氧化钛和甲基丙烯酸羟丙酯混合加热反应,然后经过抽滤、洗涤、干燥,制得改性纳米二氧化钛;将去离子水、有机物和表面活性剂加入到反应器中,搅拌下加热,将已混合的苯乙烯、二乙烯基苯、改性纳米二氧化钛、甲苯、过氧化苯甲酰、正庚烷以及二氯乙烷的混合物加入,加热进行悬浮聚合反应,过滤,得到固体物;将固体物洗涤,抽提,过滤,洗涤,干燥,即制得载体。该载体具有超疏水性、高抗压强度、大粒径等特点,适于制备疏水催化剂,用于含氚废水处理。
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本发明涉及无机化学技术领域,尤其涉及一种盐酸的解析方法。所述盐酸的解析方法包括以下步骤:将质量分数为20%~31%的盐酸与无水氯化铜在常温下混合6~60min后,得到的气体在‑30~‑10℃下冷凝,得到氯化氢气体。本发明提供的盐酸的解析方法工艺更为简单,解析效率较高,得到的氯化氢气体收率和纯度均较高。所述解析方法还可以避免设备处于浓/稀硫酸,浓/稀盐酸等高温危险液体、腐蚀液体环境,整个工艺在固态与气态之间完成,混合后的氯化铜固体干燥再生过程先脱除固体表面吸附的氯化氢气体,然后再脱除结晶水,使得废水中的含酸量更低。本发明中的设备无需直接接触大量腐蚀性液体,有助于延长设备的使用寿命。
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本发明公开了有色金属冶炼阳极泥的资源分级回收方法,解决了现有技术中湿法工艺从阳极泥中提取有价资源存在的技术问题。该方法包括以下步骤:使有色金属冶炼阳极泥与氧化剂进行氧化反应,输出第一氧化固体;使第一氧化固体与还原剂进行还原反应,输出还原烟气;依次进行M级回收处理以分级定向回收还原烟气中的目标物;在第i级回收处理中,调温处理包括调节还原烟气或第i‑1烟气的温度以使烟气中的第i目标物由气态转化为固态并输出第i调温气;气固分离处理包括对第i调温气进行气固分离并输出第i烟气和第i粉体;置换处理包括采用惰性气体置换出第i粉体夹带的气体并输出第i目标物和废气;1≤i≤M‑1,M≥2。
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本发明属于活性炭制备领域,具体涉及改性复合生物炭及其制备方法和的应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种改性复合生物炭及其制备方法和用途;制备方法包括以下步骤:A、将秸秆炭化,洗去灰分,干燥、粉碎后得到秸秆生物炭;B、将秸秆生物炭和碱液混合进行化学改性,分离,固体经洗涤、干燥,得到改性秸秆生物炭;C、复合处理:将改性秸秆生物炭、聚乙二醇和水混合,加入MIEX搅拌后,再进行超声处理;然后加入抗坏血酸或羟胺继续搅拌,再加入过氧化氢溶液继续搅拌,分离,固体经洗涤、干燥,得到改性复合生物炭。本发明方法能够利用农林废弃物秸秆,制备得到吸附性能良好的改性复合生物炭。
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本发明涉及一种市政污水处理厂污泥的再利用方法,属于废旧材料回收技术领域。步骤:在污泥中加入无机酸,调节pH为酸性;加入Fe3+,搅拌均匀后,进行电解,再进行固液分离后,得到固体物质;将固体物质与水混合均匀,干燥后,粉碎成细粉;将细粉在高温炉烧制,得到烧结粉体;将烧结粉体、钛酸钾晶须、水混合均匀,再加入锌盐和铝酸钠,然后在加热,熟化反应,过滤后将颗粒物烘干,得到无机化合物包覆的粉体;将无机化合物包覆的粉体与其它的骨料混合均匀,经过球磨、压制成型、烧成,即可。制备得到的渗水砖具有渗水性能好、强度高的优点。
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本发明公开了一种沉钒尾液蒸发出的副产盐提纯制备硫酸钠的方法,包括以下步骤:S1、将沉钒尾液蒸发出的副产盐破碎后过筛,去除部分杂质,然后将过筛后的副产盐投入饱和硫酸钠溶液中,升温至50-70℃搅拌洗涤;S2、搅拌洗涤后,静置分层,取上层液,然后再进行固液分离,合并分离后的液体和上层液,经过滤后返回原洗涤工序中继续使用,如此重复洗涤多次,得到洗涤后的固体,固体经干燥后即得。本发明利用纯物理洗涤的方法生产制备高纯度工业级的硫酸钠,其废水产生量少,能耗低,获得的硫酸钠产品的纯度在99.5wt%以上,铵离子含量低于0.064wt%,提高了硫酸钠产品的附加值,具有工艺简单、流程短、能耗低以及对环境友好的特点,具有实际应用推广前景。
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本发明提供了一种用于软磁材料的氧化铁的制备方法,该方法包括将绿矾用饱和硫酸亚铁水溶液浸泡以去除所述绿矾中的偏硅酸,并将浸泡后的产物固液分离,再将固液分离得到的固体产物中的结晶水脱除,然后将脱除结晶水后的固体产物在750-800℃下进行第一煅烧,并将第一煅烧产物水洗以去除可溶性金属盐,然后将水洗产物在880-900℃下进行第二煅烧。采用本发明提供的方法能够非常有效地去除所述绿矾中的杂质,得到的氧化铁非常适用于制备软磁材料,从而实现了将绿矾变废为宝的目的,解决了现有技术无法对大量绿矾进行有效处理的问题,极具工业应用前景。
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本发明公开了一种便于收纳具有消毒功能的多功能医学护理车,包括底板,所述底板的顶部四角均固定连接伸缩杆,所述伸缩杆的顶端固定连接有支撑板,所述底板的顶端固定连接伸缩箱,所述伸缩箱的表面安装有控制机构,所述抽拉箱的一侧固定连接有固体收集箱和液体收集箱,所述抽拉箱远离所述固体收集箱的一侧固定连接消毒室,所述消毒室的底端固定连接有废液收集箱,所述消毒室的顶端铰链连接箱盖,所述箱盖的一侧对称连接有固定杆,所述消毒室的一侧固定连接活塞筒,有益效果:能够在开关箱盖时将消毒液喷出,从而方便对放进消毒室的工具进行消毒处理,并且能够调节底板与支撑板之间的距离,便于在底板上放置体积较大的物品。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及含钒溶液制备二氧化钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够从源头消除氨氮废水,并且能够保证产品纯度的含钒溶液制备二氧化钒的方法。该方法包括如下步骤:a、调节含钒溶液的pH值至2.0~2.8,加热至30℃~60℃,通入SO2气体得到还原后含钒溶液;b、调节还原后含钒溶液的pH值为3~7,反应,固液分离得到沉钒母液和沉钒固体,沉钒固体在惰性气体中干燥得到二氧化钒。本发明方法钒的回收率可达98%以上,制备得到的二氧化钒的纯度可达99%以上。
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本发明公开一种生活垃圾无氧分解炉,包括内筒、外筒、驱动机构,第一进料机、第二进料机和出料机,外筒和内筒均为卧式,驱动机构驱动外筒转动,内筒与外筒同轴固定在外筒内,外筒后端与内筒之间具有加热腔,内筒内具有第一斜扬料板,外筒内具有第二斜扬料板,第一进料机的出料端依次穿过外筒的前端和内筒的前端后与内筒内腔连通,出料机的进料端依次穿过外筒的后端和内筒的后端后与内筒内腔连通,出料机具有气体出口和固体出口,固体出口与第二进料机的进料端连通,第二进料机的出料端与加热腔连通,外筒前端具有废渣出口。本发明提供的生活垃圾无氧分解炉,可对生活垃圾内残留的能源进行回收利用,垃圾分解能耗低,可持续不断进行垃圾分解。
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垃圾先反烧后正烧的清洁焚烧炉属于固体废物处理技术领域。是针对目前无简便价廉又必须是清洁高效的小型垃圾焚烧炉的状况,利用反烧法让垃圾所有的有机质都能无黑烟地完全燃烧的原理,创新发明的投资极少、运行费极低、不产生可吸入颗粒物与二恶英等有害有机物的,可以机动亦可手动的半机械化垃圾清洁焚烧炉。可普遍适用于每次加入数百公斤的小城镇和农村村庄的垃圾清洁焚烧,也可用于每次加入数百克的家庭、小医院垃圾清洁焚烧。与红砖厂配套可以实现100%的无害化和资源化。而且本发明还是适用于各种固定炉排的燃煤和柴草的家庭用炉、工业窑炉和小锅炉以及小型煤气或木煤气发生炉的固体燃料清洁燃烧技术。
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本发明涉及一种兰科植物炭化颗粒营养土的制造方法。该方法是利用农作物秸秆、或菌类栽培废弃料、或木屑、或草屑、或蔗渣等有机物粉末与粘土粉末混合成混合料;加入兰科植物所需营养元素和清水搅拌均匀;用颗粒机将其压制成兰科植物生长所需大小的固体颗粒;将固体颗粒于密闭容器中干馏炭化得炭化颗粒营养土。或混合料中不加所述营养元素压制成颗粒,将颗粒经干馏炭化后再经营养元素溶液浸泡而制成炭化颗粒营养土。本发明制造的炭化颗粒营养土把兰科植物所需栽培基质和营养成分融为一体,满足了兰科植物对栽培基质的特殊要求,能持续不断地为兰科植物提供营养物质;简化了兰科植物栽培中植料的遴选和成分配搭;规范了兰科植物栽培方法。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及含钒溶液制备五氧化二钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够从源头消除氨氮废水,并且能够保证产品纯度的含钒溶液制备五氧化二钒的方法。该方法包括如下步骤:a、调节含钒溶液的pH值至2.0~2.8,加热至30℃~60℃,通入SO2气体得到还原后含钒溶液;b、调节还原后含钒溶液的pH值为3~7,反应,固液分离得到沉钒母液和沉钒固体,沉钒固体煅烧得到五氧化二钒。本发明方法钒的回收率可达98%以上,制备得到的五氧化二钒的纯度可达99%以上。
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本发明公开了一种碱激发高钛矿渣小型空心砌块及其制备方法,其特征是:碱激发高钛矿渣小型空心砌块由水淬粒化高炉高钛矿渣微粉100重量份、碱激发剂25~40重量份、水淬粒化高炉高钛矿渣468~840重量份、以及水30~45重量份的组分原料混合组成。制备方法是:按重量配比将原料混合均匀,输送至免烧砖机中,经振压成型、机械自动脱模,制成空心砌块坯体,将空心砌块坯体码垛,在养护棚加湿养护,即制得。采用本发明,固体原料全部来源于大宗工业固体废物高钛矿渣,绿色环保,碱激发高钛矿渣小型空心砌块表观密度低、单块重量轻,易于运输和施工,适用于公用和民居建筑墙体的修筑,实用性强。
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本发明公开了一种脱硫渣再生CO2捕集溶剂的方法,将钙盐如脱硫渣与负载CO2的捕集溶剂按一定的液固比在常温常压下于反应器内反应,捕集溶剂中的CO2会和脱硫渣中的含钙成分进行矿化反应生成碳酸钙和新鲜捕集溶剂,将固液进行分离后可以得到用于CO2吸收的再生后的捕集溶剂和富碳酸钙的固体产品。这种方法既实现了固体废物脱硫渣内含钙成分的有效利用,又避免了传统捕集溶剂热解吸过程中的能耗,具有一定的经济价值和环保意义。
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本发明公开了一种从氟碳铈碱转工艺回收氢氧化钠和联产氟化钠的方法,包括以下步骤:(1)将氟碳铈精矿焙烧、冲洗并使用盐酸溶液酸浸;(2)在浸渣中加入碱溶液搅拌升温;(3)碱转后加入絮凝剂进行固液分离;(4)采用不同含量的固体氢氧化钠生产高质量浓度或低质量浓度的氢氧化钠溶液和生产氟化钠产品;(5)将低质量浓度的氢氧化钠溶液蒸发熬浓得到预定质量浓度的氢氧化钠溶液或氢氧化钠固体。通过该方法回收制得不同浓度的氢氧化钠溶液,可用于氟碳铈精矿碱转工序或其他领域里,而得到氟化钠产品,品质高,纯度≥98%,可作产品销售。降低了生产成本和减轻废水处理困难,避免环境污染和氟资源浪费,适合工业化生产。
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本发明公开了一种新型培养基及培养方法,所述液体培养基的组分及组分含量如下:葡萄糖2-3mg/l,蛋白胨3-5mg/l,酵母粉2-4mg/l,溶解溶剂为水,所述固体培养基的组分及质量比:黄粉虫粪:稻壳:大米为0.5:1:8,将真菌孢子均匀接种于液体培养基中,置于三角瓶中,温度25-28℃,180r/min摇床培养78-96h,得到种子培养液,将种子培养液接种于固体培养基中,将培养基置于不锈钢托盘中,培养5-8天,本发明所采用的培养基培养方法,可使稻壳和黄粉虫粪变废为宝,降低培养成本,又能增加孢子产量,缩短生产周期。
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本发明涉及利用蛋白多肽与氧化多聚糖制备多功能生物降解环保液态地膜。将蛋白多肽与氧化多聚糖用交联剂交联反应制备获得一种胶状液体地膜。将液态地膜以喷洒方式灌溉农田,达到固体地膜相同的应用效果(保水、保温,增湿),该液态地膜同时具有可降解性,这无疑是一种解决制革废弃固体蛋白资源化利用难题,又可以解决目前液体地膜“白色污染”问题。
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本发明公开一种处理含有磷酸、硝酸和醋酸的混合酸的系统及方法,属于废液处理领域,所述处理系统包括过滤器(1)、蒸馏设备(2)、脱色罐(3)、冷凝器Ⅰ(4)、中和反应罐Ⅰ(5)、硝酸钠蒸发干燥装置(6)、中和反应罐Ⅱ(7)、中和反应罐Ⅲ(8)、醋酸钠蒸发结晶干燥装置(9)和冷凝器Ⅱ(10)。本发明所述处理含有磷酸、硝酸和醋酸的混合酸的系统,在蒸馏设备中便可将混酸中的高沸点的磷酸分离出来,回收所得的硝酸钠固体和醋酸钠固体的纯度均在99%以上,不仅避免了对环境的污染,而且回收品还可进行进一步销售,提高了经济效益。
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本发明涉及一种3D玻璃锡槽保护气体的循环利用方法,该方法包括使从锡槽废气出气口(2)排出的混合气体依次经过以下步骤:冷却混合气体形成水蒸气并除去水蒸气,以及使混合气体中的SnO2、SnO、SnS冷却成固体粉末的气体冷却步骤;除去混合气体中的固体粉末和灰尘的混合气体除尘步骤;除去混合气体中的氧化物的去除氧化物步骤;除去混合气体中的氧气和水的催化去氧步骤;通入氢气以调整混合气体中N2、H2比例的步骤;以及通入新鲜氮气以控制N2、H2比例并作为新的保护气体再次通入到锡槽(1)的气体混合步骤。
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本发明公开了一种垃圾热解气化系统,包括餐厨垃圾预处理模块、调配料模块、有机肥生产模块、裂解还原模块、透水砖生产模块和生活垃圾预处理模块,餐厨垃圾预处理模块中将餐厨垃圾通过暂存池模块暂时存放后,通过热水洗模块实现固体、液体分离,分离出的液体再通过油水分离模块中的油水分离机完成油水分离,油通过清液收集模块收集可出售、污水进入污水处理后浇灌绿化水池,分离出的固体送入调配料模块内的有机肥原料搅拌模块中加入腐熟微生物菌剂,调配好含水率和C/N比,在生化仓中腐熟加工成有机肥,解决了单独腐熟餐厨废弃物的高油高盐难题。
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本发明属于环保技术领域,具体的说是一种粉煤灰资源化处理工艺,本发明所采用的回收处理装置包括壳体;还包括挤出机构、混合机构、进料口、进料管、输送通道、第一电磁开关、驱动装置和控制器;所述控制器用于控制设备的工作;所述壳体为水平设置的圆柱体结构,壳体的内底壁为锥形,通过将粉煤灰与固体燃料通过粘合剂粘合并通过回收装置处理,实现了对粉煤灰中的1‑25%左右的有效热值进行充分的再次利用,使得煤能的再次利用,同时使用塑料垃圾和动物粪便作为固体燃料,进一步对废弃物进行利用,节约了资源;通过在成品块上戳出通孔并在通孔内撒入硫磺粉,降低了成品的燃点,使得成品可以被快速的点燃,同时使得成品燃烧的更加充分。
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本发明属于废弃资源利用技术领域,公开了一种利用果蔬垃圾制备生物有机肥的方法。此方法包含以下步骤:将果蔬垃圾进行预处理;将完成预处理的果蔬垃圾与混合物料相混合,得到含水量为50%‑55%、酸碱度为5.5‑6.5、碳氮比为20‑25:1的中间物料;将中间物料至于60‑65℃环境下腐熟2‑3天,且间隔8‑12小时翻抛,控制酸碱度在5.5‑6.5,得到腐熟物料;将腐熟物料冷却至50℃以下,得到冷却物料;以及将冷却物料堆放于自然环境下5‑10天。本发明的果蔬垃圾处理方法降低了果蔬垃圾处理难度,破碎垃圾的同时进行挤压,节约时间和人力成本,也能够最大限度的分离液体垃圾与固体垃圾,分理出的液体垃圾可以用普通的生物降解法处理,经分离的固体垃圾更适合菌的繁衍,因此发酵效果更好。
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