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公开(公告)号:CN113773026B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111181020.X
申请日:2021-10-11
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于含锌固废的矿山用胶结充填料及其制备方法,属于固体废物无害处理技术领域。所述基于含锌固废的矿山用胶结充填料的原料按质量份数计包括:硅酸盐水泥100~150份、含锌固废100~120份、骨料1500~1800份、可溶性硬脂酸盐40~50份、减水剂10~20份和水400~450份。本发明提供的基于含锌固废的矿山用胶结充填料水化硬化后强度高,固锌性能强,为含锌固废的处理提供一种安全有效的无害处理方法。
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公开(公告)号:CN115321851A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211158574.2
申请日:2022-09-22
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种绿色低碳高性能胶凝材料及制备方法,涉及低碳建筑材料及工业固体废弃物资源化利用技术领域。按质量份数计,原料包括:活化煤矸石30‑50份,炉渣20‑30份,钢渣10‑20份,精炼渣3‑5份,工业副产石膏8‑15份。本发明原材料仅采用活化煤矸石、钢渣、精炼渣、电石渣和工业副产石膏,无需添加水泥熟料和矿渣,扩大了其他固废原材料的应用范围;且避免了常规水泥熟料制备过程中原料石灰石的使用,降低了二氧化碳的排放量。本发明在原材料全部为固废的情况下,所制备得到的绿色低碳高性能胶凝材料3d抗压强度达到32.4MPa,28d抗压强度达到58.1MPa,抗压强度高,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113617807B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110959293.6
申请日:2021-08-20
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
IPC: B09B3/40 , B09B5/00 , B01D46/02 , B01D53/04 , B09B101/30
Abstract: 本发明公开一种新型垃圾焚烧飞灰热解系统及方法,本发明涉及电力、环保领域。本发明新型垃圾焚烧飞灰热解系统包括进料暂存仓、热解炉、气体净化与循环系统、储料仓,通过进料暂存仓为热解炉连续提供飞灰,飞灰在热解炉内无氧环境下进行充分加热,实现了对二噁英的降解,而且有效杜绝了二噁英再生成,达到彻底去除有机类有害物质的目的。通过气体净化系统收集热解过程中产生的气体,对其进行有效的富集和净化,使飞灰热解更高效,热解后的固体残渣中有机类有害物质降至更低,也避免了对大气环境的污染,并可满足热解炉的无氧环境的需要,降低热解炉内气相中有机类有害物的浓度,提高了反应效率。
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公开(公告)号:CN114309018A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111631578.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
IPC: B09B3/38 , B09B3/40 , B09B5/00 , B09B101/30
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种高效连续飞灰处理系统及方法。所述高效连续飞灰处理系统包括返混式热解反应器、预热器、进料仓、混料仓、气体净化系统、成品仓;其中,返混式热解反应器设置有反应器主体、进料口、出料口以及和出料口连通的振筛器,振筛器下方设置有链板输送机;进料仓设置有飞灰料仓和热载体储仓;气体净化系统设置有依次连接的旋风除尘器、活性炭吸附器、布袋除尘器、引风机、烟囱。使用本发明高效连续飞灰处理系统进行飞灰处理可以大幅度提高有机化合物裂解效率,彻底解决物料因受热不均而出现局部热解不均问题,大大降低能耗。
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公开(公告)号:CN113773026A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111181020.X
申请日:2021-10-11
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于含锌固废的矿山用胶结充填料及其制备方法,属于固体废物无害处理技术领域。所述基于含锌固废的矿山用胶结充填料的原料按质量份数计包括:硅酸盐水泥100~150份、含锌固废100~120份、骨料1500~1800份、可溶性硬脂酸盐40~50份、减水剂10~20份和水400~450份。本发明提供的基于含锌固废的矿山用胶结充填料水化硬化后强度高,固锌性能强,为含锌固废的处理提供一种安全有效的无害处理方法。
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公开(公告)号:CN113634584A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110957898.1
申请日:2021-08-20
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明涉及焚烧飞灰热处理技术领域,特别是涉及一种新型飞灰热处理方法与装置,包括以下步骤:步骤一、预热,将焚烧飞灰加入到飞灰预热单元,预热后的焚烧飞灰转化为预热飞灰并排出至分段流化热解单元;步骤二、热处理,分段流化热解单元将预热飞灰中的二噁英在惰性气氛和流化状态下进行热分解,热分解后的预热飞灰转化为分级流化热解飞灰并排出至飞灰换热排料单元;步骤三、出料,飞灰换热排料单元对分级流化热解飞灰降温,降温后的分级流化热解飞灰转化为合格飞灰并排出;惰性气体依次循环流过飞灰预热单元、飞灰换热排料单元和分段流化热解单元。本发明可以达到飞灰连续热处理、提高二噁英降解率,热处理过程余热高效集成利用的目的。
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公开(公告)号:CN113617806A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110959273.9
申请日:2021-08-20
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
Abstract: 一种新型垃圾焚烧飞灰二噁英脱除系统,包括化学机械降解系统、热解系统以及气体净化系统;化学机械降解系统与热解系统连通;热解系统与气体净化系统连通并形成回路;化学机械降解系统包括球磨装置;热解系统包括热解炉;球磨装置与热解炉连通;热解炉的出气口与气体净化系统连通;热解炉的排灰口连通有第一储料仓;一种新型垃圾焚烧飞灰二噁英脱除方法包括飞灰球磨、飞灰缓存、气体置换、飞灰热解、气体净化处理、热解后的飞灰收集;本发明通过将化学机械法与热解法相结合,从而可以在深度降解二噁英的同时降低能耗。
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公开(公告)号:CN113617805A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110957904.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 , 山西蕴宏环境科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种低温热处理飞灰的系统与方法,包括飞灰预热单元、飞灰多级热解单元、飞灰换热排料单元、空气预热器、燃烧炉;飞灰预热单元、飞灰多级热解单元、飞灰换热排料单元依次连通,燃烧炉输出端与飞灰多级热解单元输入端连通。本发明能够解决现有的水泥固化法处理焚烧飞灰固化二噁英问题,也降低了高温熔融法和水泥窑协同处置法存在能耗高和预处理成本高的问题,克服了活性炭吸附法和光降解法存在吸附材料回收再利用效果不佳和飞灰二噁英降解效率低的缺陷,实现焚烧飞灰连续热处理和高二噁英降解率,而且还可以实现热处理过程余热高效集成利用。
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公开(公告)号:CN117700193A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311758305.4
申请日:2023-12-20
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明涉及泡沫土技术领域,特别是涉及一种大掺量锂渣泡沫土及其制备方法。按质量百分数计,大掺量锂渣泡沫土的原料包括发泡剂0.5%~5%、固化剂7%~25%、复合土65%~85%和激发剂5%~15%;按质量百分数计,固化剂包括钢渣0%~20%、矿渣30%~70%、一道锂渣0%~15%和二道锂渣20%~50%;按质量百分数计,复合土包括二道锂渣60%~80%、粉煤灰10%~20%和土0%~30%。本发明利用锂渣制备固化剂及复合土,并用于生产泡沫土,可以减少水泥的使用量,节约土地资源,而且可以大量消纳锂渣废弃物。本发明原料组成、配比合理,在保证泡沫土性能的同时,大幅度提高原状锂渣在泡沫土中的掺加量。
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公开(公告)号:CN116854445A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310888262.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司
IPC: C04B28/14 , C04B20/02 , C04B18/14 , C04B18/12 , C04B40/02 , B09B3/70 , B02C21/00 , C04B111/20 , C04B111/27 , B09B101/55
Abstract: 本发明公开了一种钢渣协同矿化二氧化碳制备建筑材料的系统、方法及产品,属于应用固废、环保技术领域。所述系统包括钢渣预处理单元、预混合单元和恒温矿化单元。制备方法为:先采用三级破碎的方法对钢渣进行预处理得到钢渣粉体,然后将所述钢渣粉体、石膏和水泥送入返混式混料仓内混合,得到混合料;最后将所述混合料、全尾矿和水送入至恒温矿化反应器内,在超临界CO2条件下进行反应,即得到所述建筑材料。本发明利用超临界CO2矿化工艺将钢渣和全尾矿制备成建筑材料,有效解决了废弃物污染的问题,并且,制备的建筑材料还具有较高的力学性能,可以应用在不同的建筑领域,是未来建筑材料领域的一项有前景的技术。
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