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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种处理废水中有机污染物的复合光催化剂及其制备方法和应用。所述复合光催化剂通过将铋盐、铜盐和镍盐溶解到醇溶剂中,然后添加尿素后继续搅拌,然后水热处理,反应后将固体离心分离,洗涤、干燥,得到铜和镍共掺杂的氧化铋;取制备的铜和镍共掺杂的氧化铋添加到铋盐的醇溶液,取一定量的偏硅酸钠水溶液添加到铋盐的醇溶液中,磁力搅拌,在搅拌条件下缓慢滴加碱溶液调节pH,继续搅拌,然后水热处理,冷却至室温,洗涤,干燥,得到复合光催化剂,通过元素掺杂以及复合制备的复合光催化剂对废水中的有机污染物能够有效光降解处理。
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本发明公开了一种电镀废水的高效处理方法,包括以下步骤:过滤电镀废水中的不溶性固体杂质,得到滤液;将滤液注入到沉淀池中,加入絮凝剂,搅拌混合30‑70min,静置沉淀10‑20h,上清液注入吸附池中,加入活性炭,搅拌吸附3‑6h,静置沉淀5‑15h,上清液注入浸没式膜过滤装置过滤,过滤装置的微滤膜采用浸没式聚砜微滤膜;将经上述过滤得到的滤液用纳滤膜组件进行浓缩分离,经过纳滤膜组件过滤的水即可直接回用。所采用的纳滤膜组件采用超分子聚合物纳滤膜。该方法可以有效分离电镀废水中的重金属离子,操作简单,采用的纳滤膜选择性好,通量大,抗污染性能好,节能环保。
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本发明公开了一种废固垃圾处理系统,包括运输装置和分类处理装置,废固垃圾通过运输装置运输至垃圾集中处理地点,通过铲斗将废固垃圾送入分类处理装置的进料斗中进行分类处理,运输装置包括车头和车厢,车厢的侧壁后部固接有铰接块,车厢的后盖板通过铰接块铰接于车厢上,车厢的底板下端固接有重量感应器,后盖板的上端固定有红外线发生器,车厢的顶壁上固定有红外线感应器;车厢顶壁上还通过立柱固接有太阳能电池板,太阳能电池板与逆变器连接,逆变器向送风机的电机供电,送风机的出口管与内置固体除味剂的除味盒连通,除味盒的出口与框型环管连通,框型环管的每个边管内侧连通有多个喷嘴,喷嘴对准后盖板与车厢之间的间隙。
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本实用新型公开了餐厨废水隔油器自动清洗装置,包括用于连接自来水管的电磁阀、用于增加自来水压强的自来水增压泵、用于加热自来水的直热式加热器、导水管和设于餐厨废水隔油器内的雾化喷淋头,电磁阀、自来水增压泵、直热式加热器和雾化喷淋头通过导水管依次串联。本实用新型采用以上结构,能及时清理餐厨废水隔油器中的动植物油脂和固体废弃物,防止产生异味污染空气,降低餐厨废水隔油器中的动植物油脂的浓度,保证设备长期运转且符合排放标准,能有效延长设备使用寿命及保持设备的清洁无异味。
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本实用新型涉及有机废料技术领域,具体为一种有机废料回收装置,包括支撑柱,所述支撑柱的一侧固定连接有机体,所述机体的一侧固定连接有进料斗,所述进料斗的一侧设置有防溅构件,所述防溅构件包括防护罩,所述防护罩的一侧固定连接有弹簧。本实用新型的优点在于:通过机体、支撑柱、进料斗、第一电机、转动轴和螺旋绞龙之间的配合设置,当粉碎后的有机固体废料螺纹机体内部后,开启第一电机使其产生相应的扭矩,在扭矩的作用下可以使转动轴进行转动,进而可以带动螺旋绞龙进行转动,可以及时将粉碎后的废料排出机体,不同于传统的回收装置利用重力进行收集,可以防止废料堵塞装置的出料口,不会因为出料口堵塞影响回收效率。
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本发明所述一种猪场废水厌氧消化生产沼气的方法,包括以下步骤:固液分离为通过过滤装置将固体和液体分离,兼性酸化为将猪场废水送入兼性池中,所述兼性池中含有兼性细菌,厌氧发酵为猪场废水流入厌氧发酵池进行发酵产生沼气,好氧曝气为猪场废水流入接触氧化池,所述氧化池内设置弹性填料,二级生物净化包括依次连接的生化反应池、胶羽池和沉淀池,所述沉淀池连接分别连接消毒池和污泥池。本发明所述一种猪场废水厌氧消化生产沼气的方法,其COD去除率在90%以上,厌氧处理后的污水可作为农田液肥、农田灌溉用水和水产养殖肥水,而且同时产生沼气,沼气主要用来做生活燃料。
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本发明公开并提供了一种消除工业废气及VOC污染的电化学空气净化系统,该系统能吸附、浓缩一切类型的有害酯类物质和有毒苯类物质能力极强,而且不会吸附饱和。本发明包括输送管道和循环管路,在输送管道上沿着输送方向依次设置有防爆阀、第一荷电离子流发生器、酸碱中和除固体颗粒塔、第二荷电离子流发生器、化学吸附塔、再生器、第三荷电离子流发生器、除酯干燥燃烧室、燃烧炉;加水雾的VOC废气经过防爆阀后进入第一荷电离子流发生器,酸碱中和除固体颗粒塔用于除去固体颗粒以及酸碱性气体,最后气体再进形除酯干燥燃烧,除酯干燥燃烧室内吸附的水导入再生器。本发明应用于消除工业废气及VOC污染的技术领域。
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本发明提供了一种印染废水处理系统,包括依次管路连通的微波光电芬顿处理单元和磁分离单元;微波光电芬顿处理单元包括反应容器、微波发生装置和紫外光发生装置,反应容器设置有固体进料口、正电极和负电极,正电极和负电极电连接有电压输出装置;磁分离单元包括分离容器和电磁铁,磁分离单元的进水口与所述微波光电芬顿处理单元的出水口管路连通,电磁铁设置于所述分离容器内部。本发明的印染废水处理系统结合微波和磁性生物炭光电芬顿装置对印染废水进行处理,对印染废水中的有机物的降解效率高,且能够将作为光电芬顿反应催化剂的磁性生物炭分散于水中后重新分离回收,节约了磁性生物炭的成本,降低了对后续处理的影响。
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本发明涉及一种利用废弃贝壳制成高质量贝壳粉的制备方法以及贝壳粉笔的制备方法,属于教学用具粉笔制备技术领域;该方法是将废弃贝壳用水清洗后干燥,破碎成小块,放入球磨机中进行球磨得到贝壳粉,将聚乙二醇和水按比例进行混合得到水溶性添加剂,将贝壳粉和水溶性添加剂混合,加入一定量的氧化铁,充分搅拌,静止后注入模具,待浆料凝结成固体,脱模,烘干得到高质量的贝壳粉笔;该方法制备的粉笔有效的解决了粉笔尘漂浮在空气中危害师生呼吸系统的问题,且不含有对人体皮肤有害的成分,软硬程度适中,便运输与使用。该方法不仅可以为师生提供一个更加舒适的课堂环境,同时可以降低废弃贝壳对沿海地区的生态环境的影响。
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本发明提供一种高浓度有机废物无害化处理系统,涉及有机物废物处理领域。该高浓度有机废物无害化处理系统,包括调配槽、发酵罐、沉淀池、干燥床、污水净化设备、燃烧炉,所述调配槽中设置有搅拌装置,物料在所述调配槽中调节其浓度和pH,调配后的物料进入所述发酵罐中处理,且发酵罐中设置有换热管,所述换热管连通至干燥床,所述发酵罐发酵后其固体物料转移至所述干燥床上,液体物料转移至所述沉淀池中,所述沉淀池中的上清液通入污水净化设备处理,所述干燥床上的物料送入燃烧炉中处理,并且燃烧炉加热的媒介通入干燥床。通过发酵处理,沼气产生经济效益,同时后去固液分离处理,并且后去燃烧产生的热量又可用于物料的处理。
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本实用新型涉及废气治理装置技术领域,特指一种多孔介质材料治理三苯废气装置,其包括箱体、位于箱体底部的集水槽、由至少一个多孔介质材料过滤器组成的多孔介质材料过滤组,当多孔介质材料过滤器顶端的喷水管将水喷入多孔介质材料过滤器中时,多孔介质材料过滤器便形成湿水帘,由进风管进入的三苯废气通过湿水帘时,三苯废气大部分的雾珠、固体微粒等有害物质会掺和到湿水帘的水流中,再排入集水槽,从而达到治理三苯废气的目的,此种结构的三苯废气治理装置与传统的三苯废气治理装置相比,具有显着的治理效果。
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本实用新型公开了一种废固处理加热炉,包括垃圾焚烧室与废气燃烧室,所述垃圾焚烧室靠近上端的外表面固定安装有氧气输送管,所述垃圾焚烧室靠近氧气输送管下方一侧的前端外表面设有双开挡门进料斗,且双开挡门进料斗的前端外表面一侧活动安装有密封挡门,所述垃圾焚烧室靠近双开挡门进料斗下方的前端外表面设有废渣出口。本实用新型所述的一种废固处理加热炉,设有双开挡门进料斗、搅拌转轴和废渣漏板,能够方便打开进料斗,而且能够在填料之后使加热炉恢复到封闭状态,并能使固体垃圾均匀地分布在加热炉内,而且能够使燃烧产生的废渣与未燃烧的垃圾分开,方便清理废渣,带来更好的使用前景。
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本发明属于石墨烯制备技术领域,公开了一种以农林废弃生物质为碳源制备石墨烯的方法。该方法具体包括以下步骤:(1)取粉碎后的农林废弃生物质,加入到盛有水的反应釜中,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,然后过滤、洗涤、干燥即得固体生物碳;(2)将碱与步骤(1)中所得的生物碳混合,充分研磨使其混合均匀,在保护气体存在下加热煅烧;(3)将步骤(2)中煅烧后所得样品用酸液浸泡处理以除去反应中的副产物,然后过滤,将所得固体用水洗至洗涤液为中性,再干燥即得少层石墨烯。该方法工艺简单、产率高、反应条件温和、所需仪器设备简单、对环境无污染,以农林废弃生物质为原料,极大降低了生产成本,易于实现工业化生产。
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本发明提供一种利用含酚废水制备抗乳化高安定性生物柴油的方法,包括以下步骤:回收含酚废水中的酚,得到高浓度的酚水溶液;利用主要成分为脂肪酸甲酯的生物柴油作为萃取剂,萃取酚水溶液中的酚,将水相和生物柴油相分离后,生物柴油相为生物柴油和酚的混合液;将混合液和固体酸催化剂投放到反应釜中,搅拌均匀,在80‑95℃的条件下反应2‑4小时;过滤去除固体酸催化剂,得到含有脂肪酸酚酯的抗乳化高安定性生物柴油。利用含酚废水中的酚将生物柴油中的脂肪酸甲酯转换成脂肪酸酚酯和甲醇,其中,甲醇以气体的形式挥发出去,得到的含有脂肪酸酚酯的生物柴油具有良好的抗乳化性和氧化安定性,不需要额外添加抗氧化剂即可达到国家标准。
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本发明公开了一种含锂废水综合回收制取磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:(1)向含锂废水中加入可溶性镁盐,固液分离,得到滤液A,加碱后,固液分离得到固体渣和滤液B;(2)向滤液B中加入可溶性磷酸盐后,加酸,进行芬顿反应,絮凝后,固液分离得到含锂磷铁渣和滤液C;(3)将固体渣氨浸后固液分离,得到滤液D,将滤液D与含锂磷铁渣混合,补加锂源和磷源后得到混合料,将混合料进行水热反应,干燥,烧结得到磷酸铁锂成品。该方法能最大程度的回收含锂废水中的锂,并制备高价值的附加品。
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一种环境保护及工业固体废弃物回收再生技术, 涉及对印刷电路板钻铣加工所产生的废屑进行全面工业回收 再生的工艺。印刷电路板在钻孔、铣削加工中产生的废屑由铜 等有色金属与树脂等非金属材料组成, 多年来一直被弃置或填 埋, 本发明率先公开一种低消耗无污染的全面回收工艺, 只需要 水和空气作介质, 将废屑中的金属与非金属分离, 不仅将金属进 行冶炼回收, 还将非金属进行处理制作成塑料填料或轻型建材 填料, 生产介质循环再用。
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本发明公开了一种餐厨厨余垃圾与废油脂环保综合处理方法。该方法包括步骤:1)将餐厨厨余垃圾,经生物除臭后,进行固液分离;2)一方面,固体垃圾经齿式破碎机破碎成粒度为1-2cm的垃圾颗粒,经密封式螺旋输送机,预热,干燥,干馏,成为生物炭;3)另一方面,垃圾液体经油水分离系统分成两部分,一部分废油脂作为燃料供热风炉燃烧,对餐厨厨余垃圾进行干燥、干馏并转化为生物炭;4)另一部分的废水经生化废水处理系统处理后达标排放。本发明的综合处理方法是一种对餐厨厨余垃圾能够达到无害化、减量化、资源化的技术,且处理过程无污染,成本低、实用性好和可操作性强,具有显著的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种用氨碱蒸馏废液与卤水制取低氯石膏的方法,包括以下步骤:1)将氨碱厂蒸馏废液沉降分离出固体悬浮物,得清废液;2)将含硝矿盐卤水与助沉剂在中间桶混合,得混合液;3)提供一种结晶器;将混合液、清废液输送至结晶器中混合反应,使得石膏晶粒的粒度逐渐增大;4)将结晶器中的取出液输送至第二沉降器沉降分离,将结晶器的溢流液依次输送至第三、第四、第五沉降器进行沉降分离;将各沉降器的石膏浆液先混合,再输送至旋流器进行增浓。5)将旋流器的底部流出液输送至带式过滤机过滤脱水,制得低氯石膏产品。本发明能使石膏晶浆晶粒增粗,生产出来的石膏产品含水量低,氯化钠含量低,使得石膏产品的品质得到改善。
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本发明公开了一种有机危废处理方法,危废送至裂解气化系统后,在裂解系统中将所有有机物裂解气化,气化出来的气体进入到ETO焚烧炉进行二次燃烧,然后进入到高温急冷换热器,产生的高温空气和低压蒸汽,高温空气作为助燃空气输入到ETO焚烧炉和裂解系统而低压蒸汽输入至热制冷系统产生冷冻水供车间使用,排出烟气送至半干式除尘塔,进入除尘除二恶英设备,去除粉尘和二恶英的烟气经风机压入碱洗塔,然后再送至氧化吸收塔,达标烟气高空排放。本发明的优点:大幅度降低天然气等燃料的消耗,实现热平衡;充分利用余热,达到节能减排;得到固体盐,全系统无废水产生;仓储过程中的无组织挥发气体不外溢;处理危废的同时制得副产品活性炭,综合利用资源。
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本实用新型公开了一种废水COD高效降解装置,包括箱体、底座和入料口,底座的顶端安装有外壳,箱体的一侧安装有臭氧发生器,入料口的内部安装有过滤结构。本实用新型通过通过在入料口的内部设置有凹槽,让废水通过入料口进入箱体前,废水内部的铁质杂质会由于强效吸铁石的磁力被吸出,吸出的铁质会储存在凹槽内部,然后废水会通过第一滤网和第二滤网的过滤,第一滤网上设置有细小的孔洞,可以防止固体杂质进入箱体内部,第二滤网可以通过活性炭材料制成,第二滤网可以吸收废水内部的有害物质,第一滤网和第二滤网均通过连接块和固定块固定,以此来达成废水COD高效降解装置便于对进入箱体内部的水进行过滤的目的。
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本发明涉及一种电厂废水处理方法及实现该方法的系统。该系统包括相连 接的预处理系统、以及蒸发结晶系统;预处理系统接入电厂废水,然后混凝沉 淀除去电厂废水中的大部分SS、重金属、Mg2+、F-、以及硫酸根,并除去有机 污染物及氨氮;然后,调节废水中的CaSO4的含量,使其远小于其饱和浓度, 然后,对pH值进行回调,使部分CO32-转化为HCO3-;经预处理系统处理后的 废水流入到蒸发结晶系统中,经蒸发浓缩后的废水中的溶解性固体达到饱和并 超过饱和浓度形成盐结晶,然后进行固液分离。本发明有效去除电厂废水中的 悬浮物、有机物、氟及重金属,并能除去传统电厂废水处理无法去除的Ca2+、 Mg2+、Cl-、SO42-等溶解性盐类,基本能够达到“零排放”,且处理后的废水可 重新利用。
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本发明公开了铝行业抛光清洗废水回收复合肥的方法,包括以下步骤:a、收集包含磷酸根、硝酸根、硫酸根和镍离子的抛光清洗废水;b、向废水中加入液氨,至pH值6.5‑7.5,搅拌、冷却、固液分离、漂洗、烘干,回收磷酸铝和磷酸镍固体;c、再次过滤滤液,回收液体N‑P复合肥。采用向抛光清洗废液中添加液氨的方法,获得磷酸铝、磷酸镍和液体N‑P复合肥,变废为宝;废液处理成本低,解决了现有抛光废液中含磷和镍的行业难题,大幅节约抛光清洗废水废渣处理费用,降低环保成本。
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本发明涉及一种炸药生产废水的预处理方法,包括以下步骤:破乳,在收集的炸药废水中加入无机盐,并用无机酸将炸药废水的pH调节至1~3;再将炸药废水进行超声处理;一级沉淀,向破乳后的炸药废水中加入絮凝剂,静置,压滤分离得到第一清液和第一沉淀;二级沉淀,向第一清液中加入无机碱,调节pH至7~14,再加入絮凝剂,静置,压滤分离得到第二清液和第二沉淀,即完成炸药生产废水的预处理。上述方法明显降低了炸药生产废水中的固体悬浮物,同时大幅度降低了废水的COD值,大大降低了后续废水处理的难度。
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本发明公开了一种凡纳滨对虾高位池养殖废水悬浮物的回收工艺及其应用。该方法包括如下步骤:(1)①将凡纳滨对虾高位池养殖废水调节pH值至8~10,反应15~30分钟,然后加入鸟粪石溶液,得到养殖废水I;或②将壳聚糖溶液加入到凡纳滨对虾高位池养殖废水中,然后调节pH值至8~10,反应15~30分钟,得到养殖废水I;(2)将养殖废水I在室温下自然絮凝沉淀15~30分钟,然后将上清液排放,并回收絮凝沉淀。本发明的方法可以净化水产养殖废水和回收水中固体悬浮物等有机物,且利用该回收产物制作的有机肥中重金属含量未检出或低于有机肥检测标准,同时使得废水符合排放标准,从而实现废物回收再利用等问题。
本发明公开了一种利用地沟油和涂料生产废气挥发性有机物VOC制备生物柴油的方法,包括将预处理后地沟油与甲醇以及涂料生产废气挥发性有机物VOC在酸性催化剂和乳化剂作用下进行酯化反应,获得粗制生物柴油,在粗制生物柴油中加入液体甲醇和固体碱性催化剂,进行酯交换反应,制备获得精制生物柴油。该方法将涂料生产废气挥发性有机物VOC以及地沟油进行了综合利用,可将涂料生产废气挥发性有机物VOC中的所有成分以及地沟油同时获得回收利用。
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本发明公开了一种有机废气吸附回收利用设备,包括喷淋塔,所述喷淋塔一侧连接有进气管,所述喷淋塔内腔中部设置有水箱,所述水箱底部设置有基台,所述基台与水箱之间垂直设有隔离滤网,所述基台顶部设置有第一水泵,所述第一水泵端部连接有循环水管,所述循环水管与水箱相连通,所述水箱内腔底部设置有第二水泵,所述第二水泵端部连接有输水管。本发明通过采用双重多级吸附的方法对有机废气进行充分吸收,使得有机废气被吸附得更加彻底,避免其排入到空气中污染环境,同时,利用滤尘网和水幕对有机废气中的灰尘等固体颗粒物进行充分滤除,大大提高了回收有机物的纯度,从而提高回收有机物的再利用效果。
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本实用新型涉及一种电厂废水处理系统。该系统包括相连接的预处理系统、 以及蒸发结晶系统;预处理系统接入电厂废水,然后混凝沉淀除去电厂废水中 的大部分SS、重金属、Mg2+、F-、以及硫酸根,并除去有机污染物及氨氮;然 后,调节废水中的CaSO4的含量,使其远小于其饱和浓度,然后,对pH值进行 回调,使部分CO32-转化为HCO3-;经预处理系统处理后的废水流入到蒸发结晶 系统中,经蒸发浓缩后的废水中的溶解性固体达到饱和并超过饱和浓度形成盐 结晶,然后进行固液分离。本实用新型有效去除电厂废水中的悬浮物、有机物、 氟及重金属,并能除去传统电厂废水处理无法去除的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等 溶解性盐类,基本能够达到“零排放”,且处理后的废水可重新利用。
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本实用新型公开了一种工业废水处理智能控制设备,涉及智能控制技术领域。该工业废水处理智能控制设备,包括废水处理箱、升降组件和搅拌组件,所述废水处理箱的内部设置有废水处理搅拌腔体,废水处理箱的内侧底部固定安装有固定底板。该工业废水处理智能控制设备,能够在工业废水中加入絮凝剂在将其进行搅拌,增加絮凝剂的反应速度,快速的将废水中固体杂质进行吸附,从而便于将其与水进行分离,使废水达到排放标准,在通过移动块、限位杆、滑动块、过滤板、第一伞型齿轮和第二伞型齿轮的配合使用,能够将絮凝剂产生的混合物升起,这样便于将絮凝剂的混合物进行快速清理,从而增加废水处理的速度,增加废水处理的效率。
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本发明公开了一种废弃电路板的资源回收处理方法,将废弃电路板破碎成颗粒,与添加剂混合后经无氧热解处理得热解气和热解固体产品;将热解固体产品筛分得溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉与玻璃布、铜箔等;溴化钙、碳酸钙、氧化钙、碳粉加水溶解过滤后得溴化钙水溶液和碳酸钙、氢氧化钙、碳粉;溴化钙水溶液经蒸发得溴化钙产品;碳酸钙、氢氧化钙、碳粉经干燥筛分得碳粉产品和碳酸钙、氢氧化钙。热解气经催化裂解产生的裂解气中的无机溴,经氧化钙吸收后对其溶解过滤、蒸发浓缩并将其中的溴回收利用,经氧化钙吸收后将裂解气燃烧,燃烧及熔铸产生的烟气处理达标后外排。本发明能对废弃电路板回收利用,避免二噁英产生,回收率高且有利于工业应用。
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本发明公开了一种从工业废水中去除和回收重金属的方法,包括以下步骤:首先将海藻酸钠溶于70‑80℃的热水中,并恒定搅拌至形成均匀清澈的藻酸盐溶液;其次将藻酸盐溶液与工业废水混合生成凝胶,凝胶沉降后对其进行收集;然后将干燥后的凝胶在空气中于700℃煅烧一小时,生成固体重金属氧化物;最后将固体氧化物用水多次洗涤,以除去可溶性钠离子,然后进行干燥处理,完成回收;该从工业废水中去除和回收重金属的方法通过藻酸盐诱导形成的凝胶可以快速的去除溶液中的重金属,金属凝胶显然是一个相当快的过程,可以在几分钟之内迅速反应达到平衡,可以迅速的回收较低浓度的重金属溶液中的重金属,实现其经济有效的富集和回收。
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