本发明公开了一种多源固废充填浆料及其制备方法,属于煤矿绿色充填开采技术领域。所述多源固废充填浆料的原料包括:多源固废材料、水性环氧树脂、固化剂、水性丙烯酸树脂和聚丙烯酸;所述多源固废材料的原料包括:尾砂、脱硫石膏、粉煤灰和气化渣。本发明所使用的原料均为绿色环保型原料,各类固废材料成本低廉,整个制备过程无需添加水泥,有效降低了煤矿充填开采的成本,且高效合理化使用各类固废材料,减少了地表堆积,大力推进了煤炭的绿色化开采进程,为胶结充填开采提供了一条全新的绿色化充填路径,在保障矿山安全低成本开采方面,具有广泛的社会效益和经济效益。
📄 202411818334X
📂 C04B28_14
👤 济宁学院
📅 2024-12-11
本发明公布了利用垃圾衍生碳调控烧结矿质量和二噁英生成的方法,通过优化烧结配料中固体燃料及溶剂的结构和配比,可以提高烧结固体燃料中垃圾衍生碳的比例至30~50%;对于烧结配料中垃圾衍生碳的增加引起的碱金属含量的变化,通过垃圾衍生碳辅助优化配矿构建低温成矿原料结构以适应烧结料层温度低的特点,在保证烧结配料中碱金属含量平衡的前提下,使其在较低温度下快速熔融并成矿,生成足够的液相中间体,同时辅以热态烟气循环调控烧结矿结构与质量,降低烧结时的二噁英类有机污染物的排放。
📄 2020110318711
📂 C22B1_16
👤 武汉科技大学
📅 2020-09-27
本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰资源化处理方法,包括如下步骤:(1)预处理:将垃圾焚烧飞灰与稀硫酸于室温下混合搅拌反应至不再产生气泡,得到预处理物料;(2)酸化除氯处理:在预处理物料中加入浓硫酸,于80℃以上进行加热搅拌反应生成氯化氢气体,收集氯化氢气体,剩余物料为飞灰固体残渣;(3)将飞灰固体残渣进行资源化利用进入水泥窑生产硫铝酸盐水泥或者制备上转换发光微晶玻璃。经过两步处理后飞灰中氯离子转化为氯化氢的效率达到80‑95wt%,将氯化氢气体制成10‑30wt%高纯度盐酸、固体残渣制成高附加值产品,实现飞灰中氯和飞灰整体的高价值资源化利用并整体降低了固体废弃物毒性。
📄 2022102975354
📂 B09B3_70
👤 江苏理工学院
📅 2022-03-24
本发明提供了一种飞灰与废钢协同回收系统及装置,通过特定的伞形进料控制系统和飞灰加料系统,以及用于定温排烟气的第一管道和循环回收烟气的第二管道,解决了现有废钢回收中存在的热回收效率低与设备使用寿命兼顾难的问题,能在高温烟气中实现废钢均匀加料,绿色回收废钢,并能协同处置除尘飞灰,实现飞灰的玻璃化处理,结构简单,坚固耐用,成本低;通过控制定温烟气的恒温排放与循环回收利用,最大限度减少导出烟气中的二噁英,并能抑制焚烧烟气中再次产生二噁英;还能充分利用高温烟气余热,热回收效率高,大大降低了能量的损失。
📄 202110995995X
📂 F27B3_08
👤 杭州正隆环保科技有限公司
📅 2021-08-27
本发明涉及技术铝塑分离技术领域,具体公开了一种环保型废旧铝塑产品低能耗高效率分离方法,该分离方法包括以下步骤:S1、取废旧铝塑产品进行清洗烘干后,进行粉碎研磨加工,再将铝塑颗粒投放入分离结构中进行分离加工;S2、向分离结构的分离槽中,加入混合分离剂,30‑80℃恒温搅拌2‑4h,使铝塑分离;S3、分离完成后,再进行过滤,清洗分离所得的铝和塑料,然后将铝和塑料进行烘干,获得铝和塑料;步骤S1和S2中的分离结构包括外箱体,且外箱体内设置有分离罐、第一清洗烘干罐和第二清洗烘干罐,第一清洗烘干罐和第二清洗烘干罐内均设置有收集箱,以废旧铝塑产品为原料,经分离罐后可回收铝和塑料,分离效率高,节能环保。
📄 2020115708583
📂 B09B3_00
👤 安徽省腾越铝塑有限公司
📅 2020-12-26
本发明属于资源和能量回收利用技术领域,具体涉及高温固废综合回收利用解决方案。其包括热置换总成、金属分离总成和余热循环总成;热置换总成用于通过热交换萃取高温固废中的热能,并将高温固废制粒后输送至金属分离总成;金属分离总成用于通过金属分离工艺分别提取颗粒状固废物料中的磁性金属和非磁性金属并形成尾砂;余热循环总成用于收集并将热置换总成中萃取到高温固废热能的热风输送至余热回收利用设备和/或尾气处理设备,并对颗粒状固废物料携带的热能进行追踪捕集和回收处理。
📄 2020109063957
📂 B03C1_20
👤 广东冶建能源环保科技有限公司
📅 2020-09-01
本发明的一种可用于处理失效SCR脱硝催化剂的高炉球团以及其制备方法,属于球团制备技术领域;所述球团中包括催化剂粉末和低熔点物料;所述催化剂粉末中含有氧化钛,氧化钛含量不少于65%,且对催化剂粉末进行了加热处理;所述低熔点物料为失效催化剂中的堵塞物与含铁物料混合加热制成,所述含铁物料中FeO的质量含量不少于含铁物料总量的35%;所述球团中的含氧化钛的催化剂粉末进行加热改性,结合堵塞物与含铁物料混合进行加热所形成的的低熔点物料,有效避免球团焙烧过程中不利相变的影响;同时实现了失效SCR催化剂减容化、无害化、资源化处理利用。
📄 2021102141589
📂 C22B1_243
👤 安徽工业大学
📅 2021-02-26
本实用新型公开了—种再生铅泥除纤维设备,涉及再生铅泥筛选技术领域,包括筒体,所述筒体的正面中央内嵌有透明窗,且筒体的底部中央安装有金属罩,所述金属罩的正面中央安设有旋钮,所述金属罩的内部安装有第二电动机,且第二电动机的顶部连接有筛桶,所述筛桶的内部上方活动连接有活动盘,且活动盘的底面开设有螺孔,所述螺孔的内部安装有螺杆,且螺杆的外部安设有突刺。本实用新型中,设置有筛桶、活动盘、螺杆以及突刺,筛桶转动,进而能够带动筛桶内部的铅泥不断搅动,筒体内部的水流不断冲刷铅泥,能够使铅泥与纤维分离,纤维留在螺杆外部的突刺上,铅泥透过筛桶沉降在筒体的底部,此举能够快速将纤维分离出来,效率较高。
📄 2021215805920
📂 B07B1_08
👤 弋阳县兴旺实业有限公司
📅 2021-07-13
本发明公开了一种生物质灰渣改质转炉钢渣除磷的循环利用方法,属于冶金资源再利用技术领域。该方法利用生物质灰渣对熔融转炉钢渣进行改质处理,之后将改质转炉钢渣破碎磨细,将磨细的转炉钢渣加入柠檬酸溶液中,在电动搅拌器作用下将转炉钢渣中的磷浸出,得到含磷滤液和除磷钢渣;将含磷的有机酸溶液用于液体磷肥,除磷钢渣干燥处理后用于冶金过程。钢渣中磷浸出率可达90%,而铁浸出率低于10%,有效避免了铁损;采用弱酸性的柠檬酸溶液,浸出处理对设备要求较低,避免了使用强酸处理带来的一系列成本和环境污染问题。
📄 2018111830451
📂 C21B3_06
👤 安徽工业大学
📅 2018-10-11
本发明是一种利用含氯塑料制备能源气同时无害化铬渣的方法,将含氯塑料首先在低温250‑350℃反应,去除其中的HCl。随后利用危险废物铬渣高温催化裂解去除HCl的塑料。同时在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将塑料转化为低分子的能源气体,避免了结焦,同时使得能源产品更高效。另一方面,所产生的能源气体将铬渣六价铬转化为三价铬,实现其无害化。
📄 2016100357164
📂 B09B3_00
👤 青岛理工大学
📅 2016-01-19
本发明是同步处理液态钢渣、铬渣及塑料的方法,通过钢渣加热并气化塑料,再利用危险废物铬渣等催化剂高温催化裂解塑料,在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将塑料转化为低分子的高温能源气体,避免了铬渣表面的结焦。同时利用高温能源气体加热铬渣,同时使铬渣中六价铬还原为三价铬,顺便对能源气体进行冷却,而能源气体中的CO2及Cl被铬渣中的碱性物质吸收。本工艺在无害化铬渣、冷却钢渣的同时,大大节约了能源,同时获得了高品位的能源气。
📄 2016100337315
📂 C10B53_07
👤 青岛理工大学
📅 2016-01-19
本发明公开了一种利用煤泥制备大棚供热砖块的方法及其用途,该方法包括将煤泥通过煤泥处理装置处理后,加入鸡粪、磷酸二氢钾、硝酸钾、氯化钙、铁盐、硫酸镁和粘合剂混合均匀后,得混料,再将所述混料送入制砖机内进行定型,得供热砖块。本发明制得的供热砖块取材于废弃的煤泥,变废为宝,将污染环境的煤泥处理后加入各组分变为营养砖,该砖燃烧后的残渣内含有丰富的营养物质,可直接归入培养土中作为营养基质,且该砖块完全燃烧过程中产生的CO2可供大棚作物光合作用所需,具有广泛而现实的绿色环保实用性。
📄 2018104852935
📂 C04B38_06
👤 钟桂冰
📅 2018-05-21