一种汽车拆解过程中废水回收处理装置

    公开(公告)号:CN109809623A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910259298.0

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种汽车拆解过程中废水回收处理装置,本发明利用中转罐,实现对废水进行初步沉淀,然后,经过楔形腔,通过对楔形腔的水流进行控制,可以缓慢的使得水流上移,由于楔形向上倾斜的底面,可以使得废水内的滤渣由于重力大而沉淀,使得上部的水层流入除渣腔中,然后再利用电磁作用实现对除渣腔内的水进行彻底清除,提高除渣效果,由于进入除渣腔的水已经经过初步沉淀、缓慢流动的沉淀与过滤,有效的降低进入除渣腔内渣的量,减少清渣次数,同时,压力传感器的设置不仅可以对水流进行控制,还可以实现对除渣腔内的滤渣情况进行检测,当滤渣达到一定程度后,压力传感器会增大,即表明出现堵塞,需要进行清渣处理。

    一种高浓度印染废水处理装置

    公开(公告)号:CN109607713A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910020235.X

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种高浓度印染废水处理装置,本发明在絮凝罐内的搅拌组件的搅拌叶的外周部设置有柔性的缓冲毛层,这样,毛层不仅可以增加搅拌的流动性能,而且废水流动缓和,减少絮体断开的问题,而在初步的磁场沉淀后,在溢流滤箱的底部设置有底磁板,在溢流滤箱底部一侧设置有电磁盘,次级污泥回收管口朝向电磁盘处设置,这样,可以在溢流箱内进行次级的污泥磁种回收,这样,可以进一步去除废水中的更细小的絮凝体,提高废水水质,而且,电磁盘的转动以及脉冲式强度设计,可以使得絮凝体流向电磁盘的时候大部分被次级污泥回收管口排出,有效增加了废水处理的彻底性。

    一种秸秆制备生态有机肥的腐熟装置

    公开(公告)号:CN108640728A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810854184.6

    申请日:2018-07-30

    CPC classification number: Y02W30/43

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆制备生态有机肥的腐熟装置,本发明的秸秆腐熟装置,可以大大提高秸秆腐熟效率的同时,降低劳动强度,实现对秸秆的自动装罐,并在罐内进行自动混合腐熟,辅助以电加热元件进行加热以及温度监测计,保证腐熟的效率以及腐熟温度范围,在腐熟中,本发明通过设置翻转摇摆组件定期自动对腐熟罐内的腐熟料进行翻匀,提高腐熟效果,本发明自动化程度高,腐熟效率好,实现利用秸秆自动化制备有机肥的目的,此外,本发明的秸秆粉碎时置于外腔壳内,粉尘不会排出,有利于保护环境。

    多段酸洗后处理工艺制备超低灰分植物基生物炭

    公开(公告)号:CN107115841A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710290487.5

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种多段酸洗后处理制备超低灰分植物基生物炭工艺。本发明的技术方案为常温常压条件下,在振荡反应器中,将植物基生物炭预先在碱性溶液中浸泡6小时,洗涤至中性后,进入第一段盐酸处理,过滤后进入第二段磷酸处理,过滤后进入第三段氢氟酸处理,过滤洗涤干燥后包装。多阶段酸洗工艺中植物基生物炭最优选浓度为10%(w/v),每阶段处理时间最优选为3小时,重复3次。振荡反应器振荡频率最优选为200 rpm。工艺中盐酸使用浓度最优选为1 mol.L‑1。磷酸使用浓度最优选为10%,氢氟酸的使用浓度最优选为20%。该工艺能够获得灰分含量0.1%以下的超低灰分植物基生物炭,脱灰后的生物炭吸附能力显著提高。

    一种近红外光谱技术快速分析连作滁菊土壤中总酚的方法

    公开(公告)号:CN106841104A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710148637.9

    申请日:2017-03-14

    CPC classification number: G01N21/359 G01N1/28 G01N21/3577

    Abstract: 本发明公开了一种连作滁菊土壤中总酚含量的测定方法。本发明采集样品原始近红外光谱数据后,剔除奇异样品和对原始近红外光谱进行预处理,确定最佳的波数范围,应用偏最小二乘法建立校正模型,用来预测验证集样品中总酚的含量。在7500‑4000 cm‑1最佳波数范围内,模型预测值与真实值呈现良好相关关系,校正相关系数Rc为0.9896,交叉验证相关系数Rcv为0.9905,校正集误差均方根RMSEC为0.396,预测误差均方根RMSEP为0.417,交叉验证误差均方根RMSECV为0.523,相对预测偏差RSEP是4.06%。本发明对于连作滁菊土壤中总酚含量,测定速度快,无损分析,无二次污染,精确可靠,是一种绿色快捷的总酚含量测定方法。该发明对于提早预防与防治滁菊连作障碍问题的发生具有重要意义。

    利用生物炭吸附及催化过硫酸盐降解橙黄II染料废水的方法

    公开(公告)号:CN106219724A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610681935.X

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: C02F1/725 B01J20/20 B01J21/18 C02F1/288 C02F2101/308

    Abstract: 本发明给出了一种利用生物炭吸附及催化过硫酸盐降解橙黄II染料废水的方法,包括下列步骤:制备氢氟酸改性的生物炭:将稻壳加入氢氟酸溶液内,混合后搅拌,过滤,蒸馏水洗至中性,烘干得到改性后生物质,改性后稻壳生物质在生物炭制备装置内,热解炭化获得生物炭;降解染料废水的过程:过硫酸盐与橙黄II染料废水混合,向混合后的溶液内加入生物炭,使混合后的溶液pH为3~10,反应时间4~12h,完成降解橙黄II染料废水。稻壳或是水稻秸秆中含有较多的二氧化硅,且以网络状态处于纤维素、木质素之中,通过氢氟酸改性,使得硅和氟反应生成气体四氟化硅,在稻壳表面易形成多孔状,热解转化为生物炭后其多孔结构得到保留和进一步的改善,改性后的生物炭的比表面积显著提高,孔径分布更合理,有助于其催化过硫酸盐降解染料废水。

    一种以农林有机固体废物为原料湿法热裂解制备生物炭的方法

    公开(公告)号:CN104087326B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410358655.6

    申请日:2014-07-26

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明涉及一种以农林有机固体废物为原料湿法热裂解制备生物炭的方法,将农林有机固体废物原料清理泥沙杂质后,去离子水清洗,自然风干,粉碎过60目筛。配制0.20mol/L氯化锌溶液浓度,将原料与氯化锌溶液按照1:10比例混合搅拌,静置24h,然后用定量滤纸过滤,用吸水纸将原料表面水吸干后,置于管式气氛炉中,以氮气为保护气,进行加热裂解。氮气流速为0.1m3/h,第一阶段升温至200℃,然后保温10min,升温速率为50℃/min;第二阶段升温速率为5℃/min,升温至350℃,保温1h;第三阶段升温速率为1℃/min,温度升至400℃后保温2h。冷却至室温,将得到的固体物质过200目筛后,用去离子水反复冲洗,在65℃烘箱中烘至恒重后取出即为生物炭成品。本发明制备原料来源广泛,制备工艺简单,制备温度低,能耗较低,制备的生物炭产率高。生物炭成品质地蓬松,孔隙度高,比表面积大,吸附性能优异。制备过程中产生的焦油、烟气属于能源化工领域,可以增加生产附加值,降低生产成本,制备的生物炭具有碳固定作用,对于减少碳排放具有促进作用。

    一种以农林有机固体废物为原料湿法热裂解制备生物炭的方法

    公开(公告)号:CN104087326A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410358655.6

    申请日:2014-07-26

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明涉及一种以农林有机固体废物为原料湿法热裂解制备生物炭的方法。将原料清洗风干粉碎过筛后,与0.20mol/L氯化锌溶液按照1:10比例混合搅拌,静置24h后过滤,控制原料含水率在45.23%-69.65%之间。再将原料置于管式气氛炉中,以流速为0.1m3/h氮气为保护气,进行加热裂解。第一阶段快速升温至200℃,然后保温10min,升温速率为50℃/min;第二阶段为亚慢速升温过程,升温速率为5℃/min,升温至350℃,保温1h;第三阶段慢速升温阶段,升温速率为1℃/min,温度升至400℃后保温2h。最后将固体物质过200目筛,冲洗烘至恒重后即为生物炭成品。本发明制备原料来源广泛,工艺简单,制备生物炭产率高。生产的生物炭具有优良的吸附性能,制备过程中产生的焦油、烟气等可以增加生产附加值,降低生产成本。

    一种生物炭/二氧化钛复合光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117443367A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310981315.8

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种生物炭/二氧化钛复合光催化材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将小麦秸秆进行预处理后移入坩埚,进行碳化处理,得到秸秆生物炭;将秸秆生物炭与盐酸混合,后经洗涤后干燥,得到生物炭;将钛酸丁酯和无水乙醇混合,得到溶液A,将无水乙醇与蒸馏水和乙酸充分混匀,得到溶液B;将溶液B逐滴加入溶液A,经磁力搅拌后加入生物炭,继续搅拌,后经陈化后烘干,研磨,然后煅烧,得到生物炭/二氧化钛复合光催化材料。本发明为六价铬废水处理提供了一种高效、可持续、经济的解决方案,推动生物炭与纳米二氧化钛复合材料在环境领域的应用。

    一种用于土壤酚酸检测的批量化测定方法

    公开(公告)号:CN113984466B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111195381.X

    申请日:2021-10-14

    Inventor: 谢越

    Abstract: 本发明公开了一种用于土壤酚酸检测的批量化测定方法,包括材料和配料箱,所述材料组分以重量份计,所述缓冲液20‑40份,甲醇1‑3份,乙醇1‑3份,氨水2‑5份,羟基苯甲酸5‑10份,所述土壤置于配料箱与加料板内部,所述材料分别置于检测仪和配液罐内部,所述检测仪内部装有甲醇1‑3份,乙醇1‑3份,氨水2‑5份,所述配液罐内部装有缓冲液20‑40份。该用于土壤酚酸检测的批量化测定方法,通过加入缓冲液、甲醇、乙醇、氨水和羟基苯甲酸在土壤内部进行反应,增加测定数值的基数,保证测定的准确性,并且在配制罐内部设置导料结构,能够同时排出不等量的土壤,便于测定不同分量的土壤与溶剂所产生的反应效果,从而可以快速和高速的测定出土壤内的酚酸。(56)对比文件CN 109682898 A,2019.04.26CN 212904878 U,2021.04.06CN 213986474 U,2021.08.17US 5526705 A,1996.06.18和春庭 等.高效液相色谱法测定土壤中2,4-二羟基苯甲酸含量《.森林工程》.2016,第32卷(第6期),第34-37页.Yue XIE 等.Quantitative determinationof ferulic acid content in Chrysanthemummorifolium cv.(Chuju) continuous croppingsoil using near infrared spectroscopy.《Chinese Journal of AnalyticalChemistry》.2017,第45卷(第3期),第363-368页.Martens Dean A.Plant residuebiochemistry regulates soil carboncycling and carbon sequestration《.SoilBiology and Biochemistry》.2000,第32卷(第3期),第361-369页.王延平 等.连作杨树人工林根际土壤中2种酚酸的吸附与解吸行为《.林业科学》.2010,第46卷(第4期),第48-55页.尹承苗 等.一种分析土壤中酚酸类物质含量的新方法--以连作苹果园土壤为试材《.中国农业科学》.2013,第46卷(第21期),第4612-4619页.谢越 等.高效液相色谱法同时测定滁菊样品中的9种酚酸《.分析化学》.2013,第41卷(第3期),第383-388页.李国锋 等.高效液相色谱法测定土壤中联苯与间羟基苯甲酸残留《.江苏农业科学》.2015,第42卷(第12期),第316-318页.

Patent Agency Ranking