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公开(公告)号:CN113526896B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110795906.7
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及处理垃圾焚烧飞灰并利用其制备固废基凝胶材料的方法,包括:S100:采用熔分炉,在熔分炉的顶部投加辅助燃料,将垃圾焚烧飞灰靶向喷入熔分炉炉缸区,使其中二噁英在1500℃以上的高温、富氧条件下彻底氧化分解;S200:回收熔分炉排出的炉渣,依次经过水淬和研磨后,得到熔分炉炉渣微粉;S300:将所述炉渣微粉与固体废弃物和水混合,得到所述固废基凝胶材料。步骤S100之前还包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到原料颗粒。所述造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥的氧化物与氯苯、氯酚前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物。
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公开(公告)号:CN113502401B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110795912.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及降解垃圾焚烧飞灰中二噁英并回收锌铟铅元素的方法,包括以下步骤:S100:采用熔分炉,在1300℃以上的高温中燃烧垃圾焚烧飞灰,使其中的二噁英彻底氧化分解,同时生成的锌铟铅氧化物进入烟气中;S200:回收熔分炉烟气中的锌铟铅氧化物,得到富锌铟铅炉尘;S300:将所述富锌铟铅炉尘经高压浸出,过滤后,得到富锌铟滤液和富铅滤渣;S400:将所述富锌铟滤液经过离心萃取,得到富锌水溶液和富铟有机相,富锌水溶液经过沉淀处理,得到含锌沉淀;富铟有机相经锌粉置换,得到铟渣;S500:将富铅滤渣经氯盐浸出和锌粉置换,得到含铅沉淀。
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公开(公告)号:CN113502401A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110795912.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及降解垃圾焚烧飞灰中二噁英并回收锌铟铅元素的方法,包括以下步骤:S100:采用熔分炉,在1300℃以上的高温中燃烧垃圾焚烧飞灰,使其中的二噁英彻底氧化分解,同时生成的锌铟铅氧化物进入烟气中;S200:回收熔分炉烟气中的锌铟铅氧化物,得到富锌铟铅炉尘;S300:将所述富锌铟铅炉尘经高压浸出,过滤后,得到富锌铟滤液和富铅滤渣;S400:将所述富锌铟滤液经过离心萃取,得到富锌水溶液和富铟有机相,富锌水溶液经过沉淀处理,得到含锌沉淀;富铟有机相经锌粉置换,得到铟渣;S500:将富铅滤渣经氯盐浸出和锌粉置换,得到含铅沉淀。
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公开(公告)号:CN113546944B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110794591.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及一种降解垃圾焚烧飞灰中二噁英并回收钾钠元素的方法,包括:(1)采用熔分炉,在1500℃以上的高温中燃烧垃圾焚烧飞灰,使其中的二噁英彻底氧化分解,同时飞灰中的钠钾盐气化;(2)回收熔分炉烟气中的钠钾盐,得到富钾钠炉尘;(3)将所述富钾钠炉尘经逆向洗涤、沉淀除杂,得到高纯度的钾钠盐。所述步骤(1)之前还可以包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到成分和尺寸均匀的原料颗粒。所述造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥中的氧化物与氯苯、氯酚等前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯再次转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物,有利于冶金尘泥中金属资源的有效回收。
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公开(公告)号:CN113546944A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110794591.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及一种降解垃圾焚烧飞灰中二噁英并回收钾钠元素的方法,包括以下步骤:S100:采用熔分炉,在1500℃以上的高温中燃烧垃圾焚烧飞灰,使其中的二噁英彻底氧化分解,同时飞灰中的钠钾盐气化;S200:回收熔分炉烟气中的钠钾盐,得到富钾钠炉尘;S300:将所述富钾钠炉尘经逆向洗涤、沉淀除杂,得到高纯度的钾钠盐。所述步骤S100之前还可以包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到成分和尺寸均匀的原料颗粒。所述的造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥中的氧化物与氯苯、氯酚等前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯再次转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物,有利于冶金尘泥中金属资源的有效回收。
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公开(公告)号:CN113526896A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110795906.7
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及处理垃圾焚烧飞灰并利用其制备固废基凝胶材料的方法,包括:S100:采用熔分炉,在熔分炉的顶部投加辅助燃料,将垃圾焚烧飞灰靶向喷入熔分炉炉缸区,使其中二噁英在1500℃以上的高温、富氧条件下彻底氧化分解;S200:回收熔分炉排出的炉渣,依次经过水淬和研磨后,得到熔分炉炉渣微粉;S300:将所述炉渣微粉与固体废弃物和水混合,得到所述固废基凝胶材料。步骤S100之前还包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到原料颗粒。所述造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥的氧化物与氯苯、氯酚前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物。
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公开(公告)号:CN118459136A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410555032.1
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及固体废弃物资源化综合利用和建筑材料技术领域,尤其涉及钙钠早强剂在固废基胶凝材料中的应用。具体的,所述钙钠早强剂为甲酸钙、氯化钙、硫酸钠、碳酸钠或硅酸钠;所述固废基胶凝材料,由包含如下质量份数的原料制备得到:钢渣20~40份、矿渣20~60份、石膏12~20份。因固废基胶凝材料被动水化过程与水泥体系差异巨大,多种早强剂作用效果不明,因此选出适合固废基胶凝材料的钙钠早强剂,采用本发明筛选出来的早强剂,胶凝材料的1d强度最高可提高150%,达到甚至超越水泥同龄期强度,满足早期拆模需求,提高模具周转率,解决固废基胶凝材料推广应用的最大难题。
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公开(公告)号:CN117486574A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311452813.X
申请日:2023-11-03
Applicant: 宁夏吉元君泰新材料有限公司 , 北京科技大学 , 宁夏吉元冶金集团有限公司 , 中国地质大学(北京)
IPC: C04B28/14
Abstract: 本发明公开了一种资源化利用工业固体废弃物的硅锰渣基低碳胶凝材料及其制备方法,属于胶凝材料技术领域。包括以下质量份数的组分:40‑160份硅锰渣微粉、0‑160份高炉矿渣微粉、10‑20份电石渣微粉、20‑40份副产石膏微粉和0‑1份外加剂。制备方法为:将硅锰渣和高炉矿渣经烘干粉磨后混合均匀,得到混合微粉;将电石渣和副产石膏经烘干后,粉磨5‑15min,然后与减水剂和混合微粉混合均匀,即得到硅锰渣基低碳胶凝材料。本发明所制备的硅锰渣基低碳胶凝材料的胶结特性更好,强度高,适用于取代普通水泥,制备水泥砂浆、混凝土和充填材料等,且还能够有效固化固体废物中的重金属,降低环境污染的风险。
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公开(公告)号:CN116655266A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211668516.4
申请日:2022-12-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本无熟料胶凝材料及其应用,属于建筑材料领域。以所述无熟料胶凝材料的质量为100%计,包括以下质量百分含量的原料:20~60%的水淬高炉渣、10~40%的垃圾焚烧底灰、20%的水洗垃圾焚烧飞灰,余量为脱硫石膏。所述低成本无熟料胶凝材料应用于大规模替代水泥固化稳定化初步结合胶结充填采矿技术,或为制备建筑行业用混凝土提供低成本无水泥熟料胶凝材料。本发明提供的低成本无熟料胶凝材料组成简单,总经济效益较高,提高了水洗垃圾焚烧飞灰与垃圾焚烧底灰的回收利用率,协同回收利用了较难综合利用的水洗垃圾焚烧飞灰与垃圾焚烧底灰。
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公开(公告)号:CN116333752A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310257641.4
申请日:2023-03-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改性芬顿污泥与生物质复合钝化剂及其制备方法,属于土壤修复技术领域;本发明所提出的钝化剂由90‑100份改性芬顿污泥和1‑10份生物质材料组成;其中,改性芬顿污泥由芬顿污泥与硫酸亚铁颗粒通过强力搅拌混合改性制得;本发明制备的复合钝化剂可同时实现砷污染土壤修复、固废综合利用与土壤质量提升;复合钝化剂中用芬顿污泥可替代常见的针铁矿,并达到更佳的土壤修复效果,极大降低成本,且原料易得,可大面积应用于矿区砷污染土壤的修复;改性芬顿污泥中无定形羟基氧化铁可实现对土壤砷的吸附、络合与沉淀;拓宽土壤钝化剂的选材来源的同时为芬顿污泥的资源化利用提供途径。
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