水泥熟料中化学成分检测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115980264A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310116703.X

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本申请公开了一种水泥熟料中化学成分检测装置,包括自动滴定仪、PH电极、测温装置、温控装置、显示装置、支撑组件、反应容器与视觉传感装置;自动滴定仪、PH电极、测温装置、温控装置、显示装置与视觉传感装置信号连接于控制计算机;显示装置、自动滴定仪、PH电极与温控装置通过支撑组件连接;反应容器设置于温控装置的顶面;测温装置连接于支撑组件,并朝向反应容器以测量反应容器内的反应温度;控制计算机被配置为:获取PH电极与测温装置的检测结果,将检测结果传递给显示装置;根据PH电极、测温装置与视觉传感装置获取的数据与预设数据范围进行对比,并根据对比结果向温控装置与自动滴定仪传递信号指令。

    一种测定水泥原材料总铬含量的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118688184A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410621683.6

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种测定水泥原材料总铬含量的方法及其应用,属于水泥原材料重金属检测技术领域。该方法采用电感耦合等离子体发射光谱法或分光光度法测定水泥原材料中的总铬含量,适用范围广泛,能够检测铁质校正原料、高铁炉渣、高铁粉煤灰、钙质原料、硅质校正原料和黄矸石等水泥原材料中的总铬含量。本发明提供的测定方法具有较好的精密度和准确度,测定不同水泥原材料总铬含量时,相对标准偏差为0.43~7.35%,精密度较好;测定不同水泥原材料时,加标回收率为71.75~104.59%,准确度较好。本发明针对不同水泥原材料采用不同的溶解方案,能够完全浸出溶解铬,准确度较高。

    废水中乌洛托品含量的检测方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118090953A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410140618.1

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了废水中乌洛托品含量的检测方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,吸取一定量的废水用纯水定容至容量瓶中;步骤2,将容量瓶中液体摇匀后,取适量溶液经微孔滤膜过滤;步骤3,建立标准曲线,对乌洛托品含量进行分析;步骤4,计算样品中乌洛托品的质量分数。本发明对乌洛托品含量测定分析可替代已有化学分析方法,减少人力、材料成本,减少滴定前处理产物甲醛对人体的伤害,并能避免人为分析终点判断失误导致结果偏差,高效液相色谱法前处理所用试剂为有机试剂,且维护费用高,用离子色谱仪对稀释后的废水直接进行测定,该方法快速、简单,值得推广应用。

    一种高含盐有机废水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN109205960B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811326177.5

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种高含盐有机废水处理系统及方法,包括AOPs预处理系统、FO浓缩系统、浓缩结晶系统和粗盐洗涤系统;高含盐有机废水经AOPs预处理系统上换热后进入FO浓缩系统,通过连通FO装置精制盐水或电解后的淡盐水浓缩后进入浓缩结晶系统,经浓缩结晶系统后的废水得到结晶盐和冷凝水,冷凝水生化处理系统微生物处理池处理有机物,出水回用;进入粗盐洗涤系统的结晶盐依次进入连通的两级洗涤室溶解、提纯;采用精制饱和食盐水冲洗结晶盐,得到纯净的结晶盐被再利用。本发明能够实现高含盐有机废水处理的零排放,使水资源和盐类资源高效利用。

    一种无汞触媒合成氯乙烯的工艺系统及方法

    公开(公告)号:CN112871090A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110228755.7

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种无汞触媒合成氯乙烯的工艺系统,包括混合器,混合器连接第一预热器和预压缩机,第一预热器连接前台转化器,前台转化器连接第一冷却器,第一冷却器连接中间压缩机,中间压缩机连接第二冷却器,第二冷却器连接第一气液分离器,第一气液分离器连接第二预热器,第二预热器连接后台转化器,后台转化器连接第三冷却器,第三冷却器连接第二气液分离器,第二气液分离器连接低沸塔、变压吸附装置,变压吸附装置连接净化装置。还公开了合成氯乙烯的方法,在无汞催化剂运行前期,混合气预热后进入前台转化器;在运行后期,混合气经预加压再经预热后进入前台转化器,能充分发挥前台转化器中无汞催化剂的催化能力,延长催化剂的运行寿命。

    一种无汞触媒合成氯乙烯的工艺系统及方法

    公开(公告)号:CN112871090B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202110228755.7

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种无汞触媒合成氯乙烯的工艺系统,包括混合器,混合器连接第一预热器和预压缩机,第一预热器连接前台转化器,前台转化器连接第一冷却器,第一冷却器连接中间压缩机,中间压缩机连接第二冷却器,第二冷却器连接第一气液分离器,第一气液分离器连接第二预热器,第二预热器连接后台转化器,后台转化器连接第三冷却器,第三冷却器连接第二气液分离器,第二气液分离器连接低沸塔、变压吸附装置,变压吸附装置连接净化装置。还公开了合成氯乙烯的方法,在无汞催化剂运行前期,混合气预热后进入前台转化器;在运行后期,混合气经预加压再经预热后进入前台转化器,能充分发挥前台转化器中无汞催化剂的催化能力,延长催化剂的运行寿命。

    一种兰炭球团的制备方法

    公开(公告)号:CN112725050A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011427251.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种兰炭球团的制备方法,具体为:将兰炭末、添加剂、粘结剂混合均匀,并加入一定质量的水,确保混合物料的水分在12%~20%之间;将经混合好的物料输送至高压压球机中制球,将制好的球团输送进入立式烘干炉中干燥,最后将烘干后的混合球团经高温碳化,降温,即得到兰炭球团。本发明方法制备的兰炭球团,其低温抗压强度和高温抗压强度均较高,满足低温输送和高温煅烧要求,保证了球团的高温状态下保持块状,充分利用了生产中无法利用的兰炭末、炭材除尘灰、粉煤,达到了废弃物高效利用的目的。

    一种氯碱废水处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110818138A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911159302.2

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种氯碱废水处理方法,具体包括如下步骤:步骤1,将氯碱废水输送至废水处理装置中处理消除有机物,将浓水回收脱硫用水,将含盐废水输送至中和池;步骤2,调节含盐废水的PH值至7~9,搅拌30~40分钟;步骤3,向中和池内加入还原剂除氯,搅拌30~40分钟;步骤4,向中和池中加入沉淀剂与含盐废水中的钙离子进行沉淀反应,静置2~3小时后,中和池内的含盐废水分为上清液和下层污泥;步骤5,将上清液用泵输送至采卤装置净化,输出符合盐水生产需求的卤水,下层污泥输送至压滤机内压滤成饼。本发明一种氯碱废水处理方法,能够回收氯碱废水中的氯离子。

    一种原石切割夹具及其使用方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119187912A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411305902.6

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及切割夹具技术领域,尤其涉及一种原石切割夹具及其使用方法,包括有底板;还包括有夹具底座、防护侧板、底部旋转调节组件、角度调节器、横向上料组件、夹具母板、物料底板和激光切割设备;底部旋转调节组件包括有旋转电机、转动竖杆、底部转盘、侧挡板、限位滑槽和限位滑块;本发明的物料底板通过磁吸的方式可以稳定固定在夹具母板上,当激光切割设备启动对原石进行切割时,启动角度调节器可以使夹具倾斜角度与切割过程中造成的“V型”切口的切口角度保持水平,即可使原石切割后出现薄厚不均的问题加以改善,同时启动底部旋转调节组件能够根据需要对原石进行多工位切割处理,大大提升了原石的切割效率。

    一种基于多元工业废渣的碱激发胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117105544A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311178128.2

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,涉及一种基于多元工业废渣的碱激发胶凝材料及其制备方法。本发明利用矿渣、粉煤灰、钢渣、硅灰、电石渣、石膏等工业废渣为原料,配合碱激发溶液,制备得到一种碱激发胶凝材料。本发明提供的碱激发胶凝材料,具有制备成本低、强度高、耐久性好、收缩低、渗透性低等优点,可作为传统硅酸盐水泥的替代材料,减少水泥制造过程中的碳排放,在建筑、道路、桥梁、隧道等领域有着广阔的应用前景,同时为新型建筑材料的研究提供参考途径。本发明将多种工业废渣加以资源化利用,还能帮助缓解工业废渣的不当处理造成的土地占用或环境污染。

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