一种利用含铬废渣和印染污泥制备陶粒的方法及其产品

    公开(公告)号:CN116396059B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202310389706.0

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: C04B33/132 C04B33/24

    摘要: 本发明公开了一种利用含铬废渣和印染污泥制备陶粒的方法,包括以下步骤:将印染污泥进行微波处理、研磨,得到印染污泥粉末,所述微波处理的功率为900~1500W,微波处理的时间为10~20分钟;将含铬废渣粉末、高岭土尾粉末和印染污泥粉末混合,加水,造粒,干燥,得生料球;将生料球进行烧结,即得陶粒。本发明还公开了由所述方法得到的陶粒。本发明首次将含铬危险废物、印染污泥和高岭土尾矿协同处理,通过微波处理与烧结陶粒相结合的方法,充分利用含铬危险废物、印染污泥和高岭土尾矿中各组分的化学特性,实现了含铬危险废物的解毒和铬的结构化固化,同时实现了含铬危险废物、印染污泥和高岭土尾矿的资源化。

    一种膨胀珍珠岩加载纳米金颗粒催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111672507B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010556928.3

    申请日:2020-06-19

    摘要: 本发明公开了一种膨胀珍珠岩加载纳米金颗粒催化剂的制备方法及应用,本发明所述制备方法包括以下步骤:将膨胀珍珠岩粉末混到硅酸钠水溶液中搅拌,同时进行低温等离子体照射,然后固液分离,烘干得介质硅载体粉末;将介质硅载体粉末混到金氯酸中,陈化12~24小时,然后搅拌,同时进行低温等离子体照射,固液分离,烘干得膨胀珍珠岩加载纳米金颗粒催化剂。本发明制备过程简单,金纳米颗粒制备过程无需添加还原试剂。本发明通过应用低温等离子体技术将硅酸盐转化为聚硅胶体从而强化金纳米颗粒在膨胀珍珠岩表面的加载和分散。本发明制备的金纳米催化材料最高可催化去除99%4‑硝基酚。

    一种聚合氯化镁铝钛混凝剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111995021B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010870269.0

    申请日:2020-08-26

    摘要: 本发明公开了一种聚合氯化镁铝钛混凝剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将氯化镁和氯化铝混合,得氯化镁铝混合粉,再将氯化镁铝混合粉与稀盐酸水溶液混合,得氯化镁铝溶液;(2)将氯化钛与氯化镁铝溶液混匀,然后进行低温等离子体照射,得镁铝钛活化液;(3)将镁铝钛活化液与氢氧化钠水溶液混匀,然后进行低温等离子体照射,得氯化镁铝钛初聚合混凝浆;(4)将氯化镁铝钛初聚合混凝浆熟化后烘干,得聚合氯化镁铝钛混凝剂。本发明制备的混凝剂pH适用范围广,可以高效实现对含有无机重金属污染物和高色度废水的处理,最高可去除废液中98%COD、99%色度、99%铅、99%砷、99%汞;制备工艺简单,制备成本低。

    一种利用城市生活垃圾焚烧飞灰净化棕榈油厂废水的方法

    公开(公告)号:CN112374669B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202011169592.1

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本发明公开一种利用城市生活垃圾焚烧飞灰净化棕榈油厂废水的方法,包括以下步骤:称取硫酸铁与城市生活垃圾焚烧飞灰,得到铁载焚烧飞灰;称取铁载焚烧飞灰与棕榈油厂废水,得到载铁棕榈油灰浆;向载铁棕榈油灰浆中曝入氧气同时进行低温等离子体照射,得到废水初净化浆;分别称取硅藻土和粉煤灰得到硅藻土粉煤灰混合粉;分别称取硅藻土粉煤灰混合粉与废水初净化浆,混合搅拌均匀,陈化,固液分离,分别得到棕榈油厂废水净化液和飞灰固化渣。本发明利用城市生活垃圾焚烧飞灰处置棕榈油厂废水不仅可实现棕榈油厂废水净化,同时可实现垃圾焚烧飞灰自身无害化处置。本发明最高可去除棕榈油厂废水中99%以上的COD、99%的悬浮物、99%的色度。

    一种利用铝渣制备纳米铝基吸附材料的方法

    公开(公告)号:CN112516954A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011354298.8

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明公开了一种利用铝渣制备纳米铝基吸附材料的方法,包括以下步骤:(1)将盐酸水溶液与铝渣粉末混匀,得酸铝浆,离心取上清液,得含氯铝酸液;(2)对含氯铝酸液进行低温等离子体照射处理,照射过程将含铝氯酸液通过低温等离子体高压针状电极及细水雾喷头喷到反应槽中,同时将氧气曝入到反应槽中,照射结束后回收反应槽中的液体,得多形态氯铝浆,烘干,即得纳米基吸附材料。本发明制备过程简单,制备过程所需原料较少,仅为铝渣、盐酸和氧气;将低温等离子体和细水雾喷射装置结合起来,可有效提高低温等离子传质效率;所制备的纳米铝基吸附材料可以实现对氨氮、COD、汞、铅、镉和砷的同步高效吸附。

    一种由凝灰岩制备磷酸钾的方法

    公开(公告)号:CN112374478A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011160966.3

    申请日:2020-10-27

    IPC分类号: C01B25/30

    摘要: 一种由凝灰岩制备磷酸钾的方法,步骤:先由研磨装置对凝灰岩研磨,再由筛子过筛,且控制筛子的筛孔孔径,得到凝灰岩过筛粉末;将凝灰岩过筛粉末引入低温等离子体反应槽,开启氧气曝气装置进行氧气曝气,同时进行低温等离子体照射,得到凝灰岩活化粉末;将磷酸水溶液与凝灰岩活化粉末按体积重量比混合并搅拌,再离心分离,取上清液,得到磷酸浸出液;将磷酸浸出液导入低温等离子体反应槽,先开启氧气曝气装置进行氧气曝气,在氧气曝气的同时进行低温等离子体照射,得到磷酸钾浊液,而后对磷酸钾浊液进行离心分离,取上清液并将上清液烘干后研磨,得到粉末状的磷酸钾。简化工艺;体现经济性;显著改善钾元素的回收率,使纯度达到99%。

    铁铟活性碳浆的制备方法及其在修复汞污染土壤中的应用

    公开(公告)号:CN112246854A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011038782.X

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: B09C1/08 B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 一种铁铟活性碳浆的制备方法及其在修复汞污染土壤中的应用,属于土壤修复稳定剂制备技术领域。步骤:先按mol比称取三氯化铟与氯化亚铁并混合,得到三氯化铟与氯化亚铁的铁铟混合物,再将铁铟混合物溶于水中,得到铁铟溶液;将称取的活性炭粉末研磨并过筛,得到活性炭精细研磨粉末,再将活性炭精细研磨粉末与铁铟溶液混合,控制活性炭精细研磨粉末与铁铟溶液的重量体积比,得到铁铟碳浆;得到的铁铟碳浆进行低温等离子体照射,控制低温等离子体照射的工艺参数,得到铁铟活性碳浆。制备步骤少而简练;满足对遭汞污染土壤的修复要求;提供的应用方法能使修复后的土壤汞浸出浓度最高降低99%以上,为土壤提升肥沃力提供基础保障。

    一种利用垃圾焚烧飞灰和废铁渣制备聚合氯化铁絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN112062240A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010771424.3

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: C02F1/52

    摘要: 本发明公开了一种利用垃圾焚烧飞灰和废铁渣制备聚合氯化铁絮凝剂的方法,(1)将垃圾焚烧飞灰与水混匀,得垃圾焚烧飞灰浆,倒入电动装置样品区,在阴阳极分别加入氯化钠水溶液至没过垃圾焚烧飞灰浆,开启电动装置进行通电处置;(2)将废铁渣研磨后与水混匀,得铁基脱氯浆,将电动阳极室气体通入铁基脱氯浆中,得氯载铁基浆;(3)通电处置结束后,将阳极电解液与氯载铁基浆混匀,陈化,得氯铁絮凝浆;(4)将阴极电解液与氯铁絮凝浆混匀,陈化,烘干,研磨,得聚合氯化铁絮凝剂。本发明充分利用两种废弃材料的特性,通过电动处置技术将垃圾焚烧飞灰中的氯转移至铁基材料中,絮凝剂可实现对水体中COD、总磷、氨氮和汞离子的高效去除。