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本发明公开了一种草甘膦·2,4-D水溶性颗粒剂,属于除草剂技术领域。本发明包括有下列重量配比的原料:草甘膦类除草化合物30~70%;2,4-D类除草化合物10~50%;助剂5~15%;填料0~50%。本发明的生产工艺简易、经济、安全,产品无吸潮、涨袋现象。整个生产过程中不使用危险化学品,设备简单,安全系数高。无废水、废渣排放,排出的水蒸气无毒、无气味,符合环保要求。
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本发明涉及一种草甘膦铵盐水溶性粒剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)将草甘膦原粉、碳酸氢铵按1∶1~1.05的摩尔比投入捏合机中,然后加入填料,保持温度在20~45℃,混合10~15MIN后,加水,反应40~120MIN;(2)反应完毕后,在上述混合的物料中投加占草甘膦原粉质量的8.5~17%的助剂,再混合30~40MIN,使物料混合均匀,送入造粒机造粒,再经烘干,得到草甘膦铵盐水溶性粒剂。本发明与现有技术相比,有以下优点:生产工艺简易、经济、安全,产品无吸潮、涨袋现象;整个生产过程中不使用危险化学品,设备简单,安全系数高;无废水、废渣排放,排出的水蒸气和二氧化碳无毒、无气味,符合环保要求。
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一种基于铀尾矿渣污染土壤的植物修复方法,它将美洲商陆幼苗栽培于含铀尾矿渣基质中,使其成活、生长至收割苗期并进行集中处理的步骤是:(1)由铀尾矿渣污染土壤、森林表层土壤、猪粪按比例混合组成栽培基质备用;(2)于栽培基质中加入硅酸钠备用;(3)种子消毒处理;(4)盆栽处理。它采用以美洲商陆、铀尾矿渣、森林表层土壤、猪粪、硅酸钠相结合的综合处理方案,解决了现有铀尾矿渣在自然条件下释放重金属铀造成危害环境的难题。本发明具有操作、管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,能美化环境等多重优点。它适用于铀矿山、水冶厂以及各废矿石和尾矿库等固体铀废物堆存场地的处理。
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本发明公开了一种以制盐苦卤为原料制备水滑石的方法。它是将苦卤与铝土矿酸溶或碱溶矿浆,或拜尔法制氧化铝厂的废弃赤泥混合,在适当条件下晶化,经水洗、烘干,得到水滑石。该方法工艺流程简单,设备投资少,并采用天然资源和工业废弃物为原料,一方面大幅降低了成本和消耗,同时解决了大量赤泥的堆放及其危害环境的难题。所得产品水滑石在化学、化工领域可用作催化剂与催化剂载体;在功能性材料领域用作红外、紫外吸收和阻隔材料;在塑胶行业,可用作阻燃剂和PVC稳定剂;在环保领域,它们对许多有毒有害阴离子有强烈的吸附作用,因此可用于污水处理、污染防治和环境修复。
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本发明公开了一种重金属污染底泥的异位修复方法,属于环境和水利工程中底泥污染修复领域。其特征在于该方法主要由底泥疏挖和输送、修复区防渗与排水、底泥改良剂和微生物菌种投加、微生物和植物联合修复、废水处理与植物收割及焚烧处置单元组成;具体步骤是先进行修复区的选址和防渗处理,再采用工程方法把重金属污染底泥疏挖并输送到修复区,接着进行底泥的排水固结过程,然后投加底泥改良剂和微生物菌种与底泥充分混合并耕种植物,最后收割植物并将其焚烧后,把焚灰运送至危险废物填埋场填埋或是用于回收重金属元素。本发明适用于内河、湖泊、水库受重金属污染底泥的修复,具有操作简便、经济有效、环境友好等优点。
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本发明属于苯胺黑技术领域,具体地说,涉及一种苯胺黑铁泥的循环利用方法。该方法包括:1)将苯胺黑铁泥湿品用水打浆;2)向打浆后的铁泥中滴加浓硫酸,升温,搅拌反应;3)反应结束后,趁热过滤,回收滤液;滤饼用水洗涤,干燥,回收,作为塑料油墨产品用;4)步骤3)中回收的滤液用于处理苯基吡唑酮母液废水。本发明方法将铁泥进行一步简单处理之后,实现铁泥的有效利用,使其变废为宝。本发明方法可以将原来的危废变为产品和催化剂,实现循化经济利用。每吨危废的处理成本在5000元左右,经此工艺处理之后,每吨铁泥消耗硫酸成本在500元左右,回收产品在7300‑8100元之间,可实现利润6800‑7600元之间。
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本发明属于危险废物处理技术领域,具体涉及一种硫酸镍生产过程产生的除杂渣的资源化处置方法,它包括以下处理步骤:(1)制浆:除杂渣加水制浆,得到浆体;(2)酸溶还原浸出:加热,依次加入硫酸钙抑制剂、亚硫酸钠和硫酸,控制pH值,反应一段时间;(3)硫酸钙洗涤:还原浸出后进行固液分离,得到酸溶后液和未洗涤硫酸钙,未洗涤硫酸钙经逆流洗涤,得到洗涤后硫酸钙和硫酸钙洗涤液,将洗涤后硫酸钙干燥,酸溶后液、硫酸钙洗涤液经过两段沉淀、曝气等,其他废水通过废水处理系统处理后返回系统使用或生产硫酸钠。与火法处置危险废物相比,通过本发明处理硫酸镍生产过程产生的除杂渣具有处理量大、能耗低、无粉尘、低成本等优点。
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本发明公开一种阻盐剂及其制备方法和用途。其中阻盐剂由体积比为20~50:30~40:20~25:10~20:10~20的聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、马来酸‑丙烯酸共聚物、聚环氧琥珀酸和水解聚马来酸酐组成。通过将各个组分按照上述体积比通过常压反应釜搅拌混合制备该阻盐剂。这种阻盐剂能够最大限度的改变溶液中盐分结晶的过程和盐粒表面的附着力,大大增加晶核的数量,使盐分结晶的颗粒变得细小,同时使盐粒与盐粒之间的结合力变得极弱,不易聚集成大块颗粒,从而抑制、阻止或减少大块盐块的形成。这种阻盐剂可用于处理危废焚烧系统的含盐废水,能够抑制含盐废水中盐块的形成,提高危废焚烧系统的急冷水塔的运行周期。
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本发明公开了一种气相中多氯联苯的双元金属活性炭催化剂热催化降解方法属于污染废气化学处理应用领域。本发明首先利用离子交换反应制备负载双元过渡金属的活性炭催化剂,即配制Ni与Cu、Zn、Pd、Fe、Co或Mn中的任意一种金属的离子交换水溶液,调节离子交换溶液pH值至9~10,对离子交换树脂进行循环离子交换,离子交换树脂干燥后碳化,即得到负载双元过渡金属的活性炭催化剂;在加热设备内利用所述活性炭催化剂实现气相中PCBs的脱氯降解。本发明所选择的金属为常见过渡金属,价格低廉,催化剂制备方法简单可行,负载金属量及比例容易调控;反应条件温和,便于实际应用;PCBs脱氯后产物毒性降低,避免活性炭转化为新的危险废物。
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本发明提供了一种从钼选矿尾矿回收稀有金属元素钼的方法,属于矿山尾矿综合利用和湿法冶金技术领域。主要工艺为:将尾矿进行粉碎、球磨、焙烧,再与碳酸钠溶液共同加热搅拌后,过滤,洗涤,最终得到浸出液及滤渣。本发明的优点在于:从低品位钼选矿尾矿中回收稀有金属钼,提取工艺操作简单,资源回收率高,具有较强的可行性,钼选矿尾矿中稀有金属元素钼的浸出回收效率可达85wt.%以上;未使用危害环境、易挥发药品,产生废水、废液易回收,环境污染较小;在提取回收钼元素之后,仍可同时回收其他多种有价金属元素。
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本发明涉及电力试验技术领域,具体涉及一种电力系统使用的金属腐蚀试片自动除锈处理装置及方法。所述金属腐蚀试片自动除锈处理装置包括进液单元、除锈处理单元、排液单元、主机和风机。金属腐蚀试片除锈处理实现自动化,可以根据不同的试片种类及腐蚀的严重程度进行不同处理条件的选择,并且可以同时对多个试片进行批量化处理,节省时间,同时由于操作人员不直接接触盐酸等除锈液,保证了整个过程的安全性,降低了对人体健康的危害,处理后的废液进入相应的废液瓶,分类回收,节约环保。
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本发明属于危险废物处置及资源化利用领域,公开了一种阴极射线管玻璃无害化制备陶瓷的方法。该方法包括以下步骤:将阴极管进行屏锥分离,所得的锥玻璃经粉碎之后进一步球磨成粉末,然后将所得的锥玻璃粉末与赤泥按照不同比例放入球磨机中混合,得到混合物料;将混合物料干燥,并压制成成型,然后置于马弗炉中进行热处理即得无害化陶瓷。该方法将CRT锥玻璃粉末与赤泥进行混合,压片后进行高温热处理,将CRT中的铅固化到稳定结晶相PbFe12O9中,从而实现废弃CRT玻璃无害化处理。其陶瓷产物最终Pb浸出浓度低于0.1mg/L,可安全填埋,也可以作为建筑陶瓷、工业陶瓷及釉料等。
本发明公开了里氏木霉(Trichoderma?reesei)β-葡萄糖苷酶基因BGL1的重组载体、重组菌及在重组菌中的表达,构建含有里氏木霉β-葡萄糖苷酶基因BGL1的重组载体:(1)PCR扩增里氏木霉β-葡萄糖苷酶基因BGL1,连接至TA载体;(2)里氏木霉β-葡萄糖苷酶基因BGL1构建至巴斯德毕赤酵母表达载体;本发明重组菌能有效地表达目的蛋白里氏木霉β-葡萄糖苷酶BGL1。克服了现有技术从里氏木霉中无法大量纯化出β-葡萄糖苷酶的不足。自然界中有诸多废弃木质纤维素,本发明的方法能提高β-葡萄糖苷酶的产量,对提高纤维素的降解效率、高效的利用废弃的纤维素生产能源,解决当前能源危机具有极其重要意义。
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本发明公开了一种机动车制动软管微波连续硫化装置,包括硫化设备,所述硫化设备的一侧设有放线机,所述硫化设备的另一侧设有收卷机,所述收卷机通过传送带与放线机连接,且传送带位于硫化设备内,所述硫化设备的顶部设有进气孔,所述进气孔上方设有壳体,所述壳体内部设有第一运输带、第二运输带、螺旋运输器和玻璃棉滤网,所述第二运输带位于第一运输带的下方,所述硫化设备由挤出机、硫化器、热风循环箱、第一微波硫化箱、第二微波硫化箱、热风循环硫化箱和冷却箱构成。本发明通过微波加热技术和壳体内部装置的加入,使得生产中产生的废气达到国家标准得以排放,减少了废气对人体和环境的危害。
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本发明涉及农业病虫害防治领域,具体是一种兼有杀虫和肥料作用的杀灭大云斑金龟甲的生物农药。解决现有防治大云斑金龟甲虫害中存在的过分依赖剧毒农药而带来一系列危害生态和人类身体健康等问题。加工方法为将蓖麻的任意部位做原料,将其粉碎成粉末,过50-60目的细筛,加入蓖麻质量1-3.5%的锌、0.2-0.4%的硼、0.2-0.4%的钼、2-2.7%的锰、0.3-1%的铁、0.3-3%的铜、0.3-3%的硫作为增效剂,混合均匀即可。本发明在防治大云斑金龟甲的过程中,能淘汰剧毒农药,能降低人力物力财力的重复性投入,有利于节能、利废、环保和再生能源的利用,达到了节能、利废、环保的新要求。
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本发明为一种污泥烧结制无土栽培基质处理系统,涉及利用烧结技术处理污泥并资源化制无土栽培基质技术领域。为解决污泥中重金属和有机污染物含量高、危害大,而营养成分未被充分利用的技术问题,将污泥加入废碱液进行压榨脱水后,在脱水滤液中加入过量Mg盐,回收氮磷得到鸟粪石沉淀;初步脱水污泥加入工业固废,固定污泥中剩余的磷、稳定烧结过程中残留的重金属,并降低污泥含水率,同时利用烧结产生的余热干化污泥,得到深度脱水污泥;将深度脱水污泥挤压成型后送入烧结机烧结,烧结温度800-1300℃,烧结时间15-85min,烧结可促使污泥中重金属挥发并使污泥中的有机污染物彻底分解为无害气体,对烧结产生的烟气进行净化处理,达标后排放,烧结完毕得到污泥烧结体。将得到的鸟粪石作为缓释肥与污泥烧结体混合共同作为无土栽培基质用于盆栽或园林绿化。
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本发明公开了聚四氟乙烯玻璃纤维覆铜层的立式上胶生产装置及方法,涉及上胶生产装置技术领域。为了解决上胶时常出现,因为环境因素导致胶体快速凝固的情况发生。上胶装置常为一体式结构,导致后期的维修和养护不便捷,上胶时因为胶体过热会存在有害的废气,废气不经过处理会导致工作人员的身体有危害的问题。制热辊中的加热棒具有加热效果,使运输带上的物料在上胶后,胶体不会因为运输过程中气温的变化导致胶体凝固,上胶装置和装胶装置为两个独立的装置,可以使后期的维修和养护更加便捷,吸气器可以减少胶体产生有害废气时对工作人员的危害,吸气器内腔顶端的吸附块可以对废气中的有害物质和杂质进行吸附。
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一种设施菜地土壤改良剂及其制备方法与应用,属于生物菌剂土壤改良剂技术领域。主要成分为草炭和、硅藻土、微生物菌剂、花生粕与粉煤灰,其中微生物菌剂中枯草芽孢杆菌、放线菌和木霉菌发酵原液重量比例1∶0.5~3.5∶0.5~6,草炭和硅藻土2∶1~4重量比,花生粕与粉煤灰2∶0.5~4重量比。本发明的土壤改良剂用于设施菜地土壤改良,包括基施或追施,使用前在田间混合均匀即可。土壤生物改良剂针对性强,对设施菜地的连作危害具有显着地防治效果;利用废弃物生产土壤改良剂,是废弃物资源化,生产成本低,能够显着提高作物产量,改善农产品品质。
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本发明涉及一种工业固体废弃物的资源化方法,提供一种化工污泥制备陶粒的方法;该方法首先取化工企业经过机械压滤脱水后的污泥,经干燥、配料、干混、加水后再搅拌混匀,经造粒得生料球,干燥生料球后,按照预设的烧结制度,高温焙烧、冷却,制得污泥基陶粒。陶粒的重金属浸出浓度远低于GB?5085.3-2007(危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别)。该方法开辟了污泥资源化新途径。具有显著的环境效益、经济效益和社会效益,符合我国发展循环经济的产业政策导向。
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一种内烧式建筑石膏制造工艺方法。工艺步骤如下:选料、破碎:用锤式破碎机破碎;提升到出料仓,陈化处理;计量;再提升到均化仓;均化混合;采用沸腾炉提供热源;送入内烧式回转炉煅烧;粉磨;用粉磨设备粉磨;成品。有益效果是:原料可以使用化学石膏和天然石膏混有,也可以单独使用,且在使用化学石膏的过程能使磷石膏中的有害杂质高温烧焦,形成焦炭,从而去除其危害性,本工艺能够除去磷石膏中的有害杂质,能够进行化学废料的再利用,是一种比较好的废物利用技术,热源系统采用沸腾炉燃煤,具有煤耗低,对煤质要求低的特点。煅烧系统采用内烧式回转窑,其热效率较高,能达到49~61%,提高了热效率、降低了能源消耗和工人劳动强度,操作简单、易于控制。
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本发明公开了一种垃圾焚烧灰固化重金属高强陶粒的制备方法,将垃圾灰、盐渍土5、玻璃粉、碳酸钙、碳酸钠按一定重量比例混合,水料比为0.25~0.40,制成球形颗粒,再经干燥、烧结工艺制成;为垃圾的资源化利用开辟了更为广阔的用途渠道;本发明以危险废弃物--垃圾焚烧飞灰作为陶粒原料,通过特定工艺制备成高强陶粒,即便在恶劣环境下也有着极其显著的重金属固化性能,具有极高的稳定性和安全性。本发明既实现了固废的无害化处理、资源化利用,又避免了二次污染。
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本发明涉及微生物应用技术领域,具体而言,涉及一种真菌菌株,微生物菌剂,秸秆土壤修复剂及其制备方法与应用。所述菌株为棘孢木霉WL,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC NO.13766;保藏时间为:2017年03月23日。所述的菌株具有富集重金属物质的作用,且具有纤维素类降解功能,可很好的用于秸秆降解及土壤修复。含有该菌株的微生物菌剂在秸秆降解及后续的土壤的应用更加方便和有效。该秸秆土壤修复剂由上述菌剂和秸秆发酵制得,不仅克服了现有农村秸秆消纳的困难,而且变废为宝,农村废弃的秸秆变成土壤修复剂,能修复盐碱土地,去除污染土地的重金属和石化类的污染源,没有任何的副作用和二次污染的危险。
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本发明公开了一种掺杂石墨烯的三氧化钨(WO3)可见光响应的光催化剂及其制备方法,石墨烯主要作为纳米WO3的模板载体改善其光催化活性,属光催化技术领域。该催化剂以水合钨酸铵为钨源,以石墨烯为载体,通过液相法、溶剂热法等多种方法制备获得。结果显示:低量石墨烯掺杂WO3在可见光区域有很好的响应,能够有效实现废水降解,亦可作为“Z-型”光催化模型传统的产氧催化剂实现高效产氧,更为突出的意义在于能带结构的改变可以实现高效产氢。该催化剂的成功研制,对可见光催化降解废水和光解水解决能源危机有一定的理论和实践意义。
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本发明提供了一种从蓝宝石用研磨废料浆中回收金刚石的方法及产品。本发明方法工序简单,能够从蓝宝石研磨废料浆中回收金刚石,不损害金刚石自身的性能,使金刚石重复利用,效率大幅度提升,减少了皂化步骤和石油醚清洗时所产生的危废,且不增加额外危废产物,更环保,杜绝了在烘干环节的物料燃烧隐患。本发明金刚石粉末颗粒纯度高,可以重复多次利用,能够有效降低蓝宝石研磨加工工艺的成本。
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本发明涉及一种有机化合物的合成方法,为解决现有技术中邻硝基苯酚合成过程中放出大量的热,容易造成生产危险,同时在这一过程中产生大量的废气废酸,造成了严重的环境污染问题,本发明提出了一种邻硝基苯酚类化合物的合成方法:从苯酚类化合物出发,合成2-(苯氧基)吡啶;然后与催化剂、硝化试剂、氧化剂以及有机溶剂依次加入密封耐压容器中,在80℃~130℃油浴中加热反应10~50小时,得到2-(2-硝基苯)氧基吡啶;最后处理得到邻硝基苯酚。该方法简便,高效。
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本发明公开了一种磺胺类抗生素降解菌及其应用。该降解菌为酵母菌(Sakaguchia cladiensis)A5,该菌株已于2018年1月26日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号:GDMCC NO:60319。该菌株对磺胺甲嘧啶和磺胺甲噁唑等磺胺类抗生素具有很好的降解效果,可用于磺胺类抗生素污染的降解治理,应用对象可包括含有磺胺类抗生素污染物的废水废渣、水环境或土壤等,能减少抗生素对生态环境安全产生的危害,且具有节能、环保等优点,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种用于溴素回收的层状材料以及处理含溴水的方法,属于水处理技术领域。本发明的层状材料为层状双羟基复合金属氧化物LDHs(其化学通式是[M2+1-xM3+x(OH)2]x+(An-)x/2·yH2O)及其焙烧产物CLDH。本发明的优点在于:通过直接将LDHs应用于工业酸性含溴废水的处理及溴素的回收;也可以将其焙烧产物CLDH应用于含溴废水的处理及溴素的回收;该材料还可以对含溴饮用水进行处理,避免饮用水净化消毒工艺中产生溴酸根离子对人体造成的危害。该处理剂所吸附的溴离子用一定浓度的碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液交换后,用适当的氧化剂氧化成溴单质,可以很好的回收溴。
本发明公开了含有番茄LeEXP2基因的重组载体及重组菌及LeEXP2基因在重组菌中的表达,本发明首先从番茄中克隆了LeEXP2基因;进一步将LeEXP2基因构建至巴斯德毕赤酵母表达载体;通过电转化获得一种含有番茄LeEXP2基因的重组巴斯德毕赤酵母菌;诱导番茄LeEXP2基因在重组巴斯德毕赤酵母菌中的表达;本发明的重组菌能有效地表达目的蛋白LeEXP2。克服了现有技术从植物中纯化出膨胀素的量有限,无法大量应用到纤维素降解中,自然界中有诸多的废弃的木质纤维素,本发明获得的LeEXP2蛋白能提高纤维素酶降解纤维素的效率,对清洁有效的利用废弃的纤维素生产能源,解决当前能源危机具有极其重要意义。
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一种利用促生菌强化植物修复干旱地区铀污染土壤的方法,其是将博落回种子放入次氯酸钠溶液中浸泡进行消毒处理,用无菌水冲洗干净,再将博落回直接接种Pseudomonas fluorescens菌,在发芽过程中给种子喷Pseudomonas fluorescen菌悬液,并将发芽的幼苗移栽到接种了Pseudomonas fluorescens菌悬液的盆中,培育后移栽到铀污染干旱土壤中,给植物浇Pseudomonas fluorescens菌悬液,120‑150天后对植物进行收割,并进行集中处理。本发明以铀富集植物博落回和Pseudomonas fluorescens为材料,解决了现有的干旱地区铀污染土壤的环境危害的难题,与现有的技术方法相比,具有操作管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,并能美化环境等优点,特别适用于我国北方干旱地区铀矿山、水冶厂以及铀废矿石和尾矿库等含铀固体废物堆放场所周边铀污染土壤的修复。 1
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本发明提供一种热解工艺,包括干化预处理;有机危废热解得到第一热解产物;提供第一分离装置对第一热解产物进行分离,得到热解气体和残渣;热解气体燃烧产生高温烟气,高温烟气进入第一热解装置为其提供热源;废活性炭热解产生第二热解产物;提供第二分离装置对第二热解产物分离得到脱附气体和再生活性炭,脱附气体进入燃烧室内;进入第一热解装置的高温烟气为第二热解装置提供热源,再进入余热锅炉内,并加热余热锅炉内的水产生饱和水蒸气为干化装置提供热源。本发明热解工艺产生的热解气体燃烧产生高温烟气,依次为有机危废热解、废活性炭再生和余热锅炉提供热源,余热锅炉产生的饱和水蒸气再为干化系统提供热源,形成资源的循环利用。
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