取向硅钢氧化镁废弃物制造超高分子塑料添加剂的方法

    公开(公告)号:CN105985533A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510089032.8

    申请日:2015-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种取向硅钢氧化镁废弃物制备超高分子塑料添加剂的方法,其包括以下步骤:(1)以取向硅钢氧化镁废弃物为原材料,通过高温煅烧,去除碳,得到活化废弃物;(2)将步骤(1)得到的活化废弃物进行球磨包覆,得到包覆物;(3)将步骤(2)得到的包覆物过筛,得到超高分子塑料添加剂。本发明通过将取向硅钢生产过程中的氧化镁废弃物进行处理后制造出粗制氧化镁,用作超高分子材料的添加剂,一方面可以作为颗粒物添加剂增强高分子材料的力学性能,还可作为阻燃剂提高高分子材料的阻燃性能;另一方面实现变废为宝,降低了取向硅钢的生产成本,同时提高了废弃物资源化的回收利用率。

    一种碱性废水高效处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113845265B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202010592860.4

    申请日:2020-06-25

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供一种碱性废水高效处理的方法和系统。所述冷轧废水碱性废水高效系统,依次包括进水泵、pH调节池、深度曝气生物膜生化池、改性填料、一级提升泵、吸附塔、改性蛭石性吸附剂、出水泵;深度曝气生物膜生化池内置填充率为35~45%的改性填料;吸附塔内置占整个吸附塔中的85~90%的改性蛭石性吸附剂。本发明系统解决了冷轧碱性废水排放污染环境的问题,属于钢铁绿色环保生产工艺;其以低成本的绿色水处理技术有效解决了冷轧碱性废水中COD和重金属问题。因此本发明具有经济和环保双重效果,具有良好的社会效益和环境效益。

    一种冷轧酸性废水深度处理方法和系统

    公开(公告)号:CN112010446B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910450312.5

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种冷轧酸性废水深度处理方法和处理系统,包括如下步骤:所述冷轧酸性废水通过进水泵进入改性脱硫灰过滤塔,改性脱硫灰过滤塔中放置改性脱硫灰填料,改性脱硫灰填料占改性脱硫灰过滤塔体积的85~95%;冷轧酸性废水从改性脱硫灰过滤塔底部进入上部流出;冷轧酸性废水通过一级提升泵进入曝气式搅拌反应池,曝气式搅拌反应池分为两部分,冷轧酸性废水在曝气沉淀池的停留时间为18~26min;经过曝气式搅拌反应池后,冷轧酸性废水通过排水泵达标排放。经过本发明方法和系统处理后的冷轧酸性废水pH为7.1~8.6,氨氮0.6~2.3mg/L,总有机碳为2.1~3.7mg/L。

    一种去除冷轧生化出水中硅离子和有机氮的方法和系统

    公开(公告)号:CN112010384B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910450314.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种去除冷轧生化出水中硅离子和有机氮的方法和系统,包括如下步骤:所述冷轧稀碱生化出水通过进水泵从进水口打入改性树脂置换吸附反应塔,进水口在改性树脂置换吸附反应塔底部,改性树脂置换吸附反应塔中放置改性树脂填料,出水口为改性树脂置换吸附反应塔的上部,整个水流方向为下进上出;改性树脂填料占整个改性树脂置换吸附反应塔体积的80~95%;所述冷轧生化出水从改性树脂吸附反应塔出水口出水,然后排放或者进入废水零排放系统。本发明开发出经济、高效的污染物处理工艺,以循环利用节能减排为主要任务,减少环境污染,积极应对日益严格的环境保护法规。

    一种去除冷轧反渗透浓水溶解性有机碳和总铬的处理工艺

    公开(公告)号:CN109422381B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201710774552.1

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供了同时去除冷轧反渗透浓水中溶解性有机碳和总铬的工艺系统,包括进水泵、一级斜板沉淀池、蒙脱石加药箱及加药泵、蒙脱石负载铁基还原剂、提升泵、改性活性碳加药箱及加药泵、改性活性炭混凝剂、二级斜板沉淀池、排水泵。本发明还提供了利用该工艺系统处理冷轧反渗透浓水的方法,通过添加蒙脱石负载铁基还原剂和改性活性炭吸附剂,优化整体工艺,取得了很好的效果。本发明首次提出了完整的冷轧反渗透浓水深度处理的技术方案,系统解决了冷轧反渗透浓水重金属污染环境的问题,因此本发明属于钢铁绿色环保生产工艺系统。

    一种冷轧高盐浓缩液资源化处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113929241A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202010604576.4

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种冷轧高盐浓缩液资源化处理方法和系统。所述处理方法包括如下步骤:冷轧高盐浓缩液进入改性树脂吸附塔,改性树脂吸附塔内置自制的改性树脂填料;经过改性树脂吸附后的冷轧高盐浓缩液进入电渗析装置,电渗析装置膜堆含有阴膜和阳膜,阴膜和阳膜间隔排列,电渗析脱盐率为62~69%,产水回收率为80~84%;冷轧高盐浓缩液电渗析浓液再进入双极膜电渗析装置,双极膜电渗析装置产的酸进入酸罐,产的碱进入碱罐,直接应用于工业生产,不产生杂盐和危险废物,实现了资源化和无害化的处理。

    一种碱性废水高效处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113845265A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010592860.4

    申请日:2020-06-25

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供一种碱性废水高效处理的方法和系统。所述冷轧废水碱性废水高效系统,依次包括进水泵、pH调节池、深度曝气生物膜生化池、改性填料、一级提升泵、吸附塔、改性蛭石性吸附剂、出水泵;深度曝气生物膜生化池内置填充率为35~45%的改性填料;吸附塔内置占整个吸附塔中的85~90%的改性蛭石性吸附剂。本发明系统解决了冷轧碱性废水排放污染环境的问题,属于钢铁绿色环保生产工艺;其以低成本的绿色水处理技术有效解决了冷轧碱性废水中COD和重金属问题。因此本发明具有经济和环保双重效果,具有良好的社会效益和环境效益。

    一种基于变温吸附的氨气干燥装置和干燥方法

    公开(公告)号:CN109200747B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201710516493.8

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于变温吸附的氨气干燥装置,包括本氨气入口接口(1)、氨气出口接口(2)、再生气入口接口(3)、尾气排气接口(4)、吸附塔(5)、加热器(6)、再生气入口阀(7)、吸附塔上连通阀(8)、氨气出口阀(9)、尾气排放总阀(10)、吸附塔下连通阀(11)、氨气入口阀(12)、置换入口阀(13)及相互连接的管道(14)。同时提供了基于变温吸附的氨气干燥方法。采用上述技术方案,可以将原料氨气化并经过蒸馏的中间产品氨气,稳定干燥至水含量10ppm以下,供用户连续生产使用,避免了传统的AB塔吸附干燥法切换初期氨气水含量波动大的缺点。

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