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公开(公告)号:CN113441526B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110768371.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种使用煤矸石和氧化钙复合稳定垃圾焚烧飞灰重金属的方法,属于生活垃圾焚烧飞灰处置领域,利用煤矸石与生活垃圾焚烧飞灰中无定形SiO2和Al2O3在碱激发剂的条件下发生地质聚合反应,形成三维立体网状结构的无机聚合物,同时添加氧化钙,在养护时固化体中形成大量的水化硅酸钙、水化硅铝酸钙和水化硅铝酸钠凝胶,通过物理包封、物理吸附和离子交换方式与重金属反应,以达到无害化处理飞灰中的重金属,保证飞灰‑煤矸石‑氧化钙聚合固化体的重金属浸出浓度满足填埋安全标准。本发明使用煤矸石和氧化钙复合稳定生产垃圾焚烧飞灰中的重金属,进一步提高了飞灰中重金属的固化效率,又降低了固化成本,满足以废治废的环保理念。
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公开(公告)号:CN113441526A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110768371.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种使用煤矸石和氧化钙复合稳定垃圾焚烧飞灰重金属的方法,属于生活垃圾焚烧飞灰处置领域,利用煤矸石与生活垃圾焚烧飞灰中无定形SiO2和Al2O3在碱激发剂的条件下发生地质聚合反应,形成三维立体网状结构的无机聚合物,同时添加氧化钙,在养护时固化体中形成大量的水化硅酸钙、水化硅铝酸钙和水化硅铝酸钠凝胶,通过物理包封、物理吸附和离子交换方式与重金属反应,以达到无害化处理飞灰中的重金属,保证飞灰‑煤矸石‑氧化钙聚合固化体的重金属浸出浓度满足填埋安全标准。本发明使用煤矸石和氧化钙复合稳定生产垃圾焚烧飞灰中的重金属,进一步提高了飞灰中重金属的固化效率,又降低了固化成本,满足以废治废的环保理念。
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公开(公告)号:CN111774403B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010627993.0
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B3/38 , B09B3/70 , B09B101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰与重金属废水合成方钠石同步封装重金属的方法,所述方钠石的合成原料为:垃圾焚烧飞灰、重金属废水和氢氧化钠添加剂;所述重金属来源于垃圾焚烧飞灰和重金属废水;所述方钠石在合成的过程中,能够同步封装重金属。所述垃圾焚烧飞灰为方钠石的合成提供硅元素和铝元素;所述重金属废水为方钠石的合成提供水溶剂;所述氢氧化钠添加剂为方钠石的合成提供钠元素。所述重金属以离子的形式存在,重金属被方钠石封装之后,将稳定地存在于方钠石结构中,不可迁移。本发明提供的方法能够节省了合成方钠石的原料成本,降低了重金属废水的毒性,以及降低了垃圾焚烧飞灰和重金属废水对环境的污染。
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公开(公告)号:CN111774403A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010627993.0
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰与重金属废水合成方钠石同步封装重金属的方法,所述方钠石的合成原料为:垃圾焚烧飞灰、重金属废水和氢氧化钠添加剂;所述重金属来源于垃圾焚烧飞灰和重金属废水;所述方钠石在合成的过程中,能够同步封装重金属。所述垃圾焚烧飞灰为方钠石的合成提供硅元素和铝元素;所述重金属废水为方钠石的合成提供水溶剂;所述氢氧化钠添加剂为方钠石的合成提供钠元素。所述重金属以离子的形式存在,重金属被方钠石封装之后,将稳定地存在于方钠石结构中,不可迁移。本发明提供的方法能够节省了合成方钠石的原料成本,降低了重金属废水的毒性,以及降低了垃圾焚烧飞灰和重金属废水对环境的污染。
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公开(公告)号:CN111635538A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010553974.8
申请日:2020-06-17
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: C08H7/00 , A62D3/33 , A62D101/24
Abstract: 本发明公开了木质素基三氨基三乙胺盐类垃圾焚烧飞灰重金属稳定剂、制备方法及应用,属于环保技术和城市生活垃圾焚烧飞灰处置技术领域。所述稳定剂相对分子量为3000~20000,具体为木质素基三氨基三乙胺钠盐或木质素基三氨基三乙胺钾盐。首先将碱性木质素氧化降解,暴露反应位,使氧化后的胺化剂与木质素发生曼希尼反应,在木质素上接入胺基,缩合反应增加分子量,螯环增大;通过酯化剂接入C=S双键,得到木质素基三氨基三乙胺类衍生物。本发明能有效降低飞灰中Pb、Cd等重金属浸出浓度,促进重金属向着生物毒性低的形态转变,能耗低、重金属稳定化效率高、减容效果好、适合于城市生活垃圾焚烧飞灰无害化处理的工业化应用。
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公开(公告)号:CN119665642A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411991314.2
申请日:2024-12-31
Abstract: 本申请涉及炉窑领域,并公开了一种推板窑,推板窑包括,窑体,窑体包括若干个,窑体内沿第一方向贯穿设置有热处理腔体,热处理腔体包括沿第一方向依次设置的第一区域、第二区域及第三区域;加热组件,加热组件设置在第二区域内,加热组件对第二区域形成加热,并形成位于热处理腔室内的过热气体;余热回收室,余热回收室位于窑体的顶部,余热回收室与窑体连通,余热回收室用于收集热处理腔室内的过热气体;换热室、连接组件,换热室通过连接组件与余热回收室相连,换热室与第一区域和/或第三区域相抵,以减小第一区域、第三区域与第二区域间的温差。提供一种利用推板窑内的过热气体改善过热腔体内温差的推板窑。
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公开(公告)号:CN119436833A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411843063.3
申请日:2024-12-13
Abstract: 本申请涉及工业炉窑领域,并公开了一种熔炼炉,其特征在于,熔炼炉包括,炉体,炉体内包括主腔体与换热腔体,主腔体与换热腔体连通;加热件,加热件用于注入可燃物,可燃物与助燃气体混合燃烧后对主腔体形成加热,并形成位于主腔体内的过热气体;换热件,换热件位于换热腔体内,换热件由蓄热材料形成,换热件内形成有供气体流通的流道;气体循环组件,气体循环组件与换热腔体连通。提供一种利用炉体内的过热气体加热助燃气体以减小能耗的熔炼炉及换热件的制备方法。
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公开(公告)号:CN118048707B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410183176.9
申请日:2024-02-19
IPC: D01F6/48 , D01F1/10 , B01D46/02 , B01D46/00 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/70 , B01J31/06 , B01J23/28 , B01J35/58 , B01J37/00
Abstract: 本发明公开了一种低温脱除烟气中二噁英、NOx和粉尘的催化纤维及催化滤袋的制备方法,其中催化纤维制备包括:以二氧化钛、偏钒酸铵、偏钨酸铵、钼酸铵、硝酸铈为原料,通过球磨进行掺杂得到催化剂粉末;将催化剂粉末经PTFE树脂高浓缩乳液表面修饰后与有机聚合树脂粉末混合均匀,加入润滑剂、添加剂混匀,静置,熟化;混合物料压制成坯,然后挤出压延成基带,180‑300℃脱脂拉伸成脱脂基带,热定型成烧结基带,将其在开纤设备上开纤即得到催化纤维,催化滤袋由催化纤维制备而成。本发明中二噁英催化纤维与催化滤袋可批量生产,减小成本,适用温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118048707A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410183176.9
申请日:2024-02-19
IPC: D01F6/48 , D01F1/10 , B01D46/02 , B01D46/00 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/70 , B01J31/06 , B01J23/28 , B01J35/58 , B01J37/00
Abstract: 本发明公开了一种低温脱除烟气中二噁英、NOx和粉尘的催化纤维及催化滤袋的制备方法,其中催化纤维制备包括:以二氧化钛、偏钒酸铵、偏钨酸铵、钼酸铵、硝酸铈为原料,通过球磨进行掺杂得到催化剂粉末;将催化剂粉末经PTFE树脂高浓缩乳液表面修饰后与有机聚合树脂粉末混合均匀,加入润滑剂、添加剂混匀,静置,熟化;混合物料压制成坯,然后挤出压延成基带,180‑300℃脱脂拉伸成脱脂基带,热定型成烧结基带,将其在开纤设备上开纤即得到催化纤维,催化滤袋由催化纤维制备而成。本发明中二噁英催化纤维与催化滤袋可批量生产,减小成本,适用温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119456001A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411584301.3
申请日:2024-11-07
IPC: B01J27/224 , B01D53/86 , B01D46/54 , B01J23/745 , B01J35/34 , B01J37/02 , B01J35/60
Abstract: 本发明公开了一种高温催化过滤碳化硅陶瓷膜的制备方法,包括制备碳化硅陶瓷支撑体,随后在碳化硅陶瓷支撑体外涂覆纤维过渡层,干燥后再通过浸涂催化剂层获得催化层,然后在催化层外面形成金属间化合物层,100‑120℃烘箱干燥后经1200℃以上高温烧结后获得催化过滤碳化硅陶瓷膜。本发明中的碳化硅陶瓷膜在保证气体渗透通量的前提下,具有良好的过滤性能,提高了碳化硅陶瓷膜的抗折强度,同时具有催化降解去除多种污染物的功能。具有耐高温、耐腐蚀、除尘效率高、可去除多种污染物的特点,可批量生产,减小成本,适用于温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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