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公开(公告)号:CN221637711U
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202322913440.3
申请日:2023-10-30
申请人: 浙江京兰低碳技术有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
IPC分类号: B01D53/00
摘要: 本实用新型属于物料低温热分解技术领域,具体涉及一种基于导热油加热的二噁英低温热分解系统,包括数层撬装式绞龙加热装置、导热油加热装置、导热油输送管路,导热油加热装置通过导热油输送管路分别与各层撬装式绞龙加热装置的导热油通道构成导热油循环回路;各层撬装式绞龙加热装置均具有进料口和出料口,且相邻层之间的撬装式绞龙加热装置的上层出料口与下层进料口通过膨胀节连接。本实用新型采用导热油加热的方式大大节省了整个设备的占地空间,节约设备用料成本,物料受热更均匀,且节约能耗、结构简单、低碳环保、易于操作、安全可靠。
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公开(公告)号:CN117185691B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311473764.8
申请日:2023-11-08
申请人: 浙江京兰低碳技术有限公司 , 湖州京兰环保科技有限公司
IPC分类号: C04B18/02
摘要: 本发明公开了铝灰、垃圾焚烧飞灰协同处置再生免烧人造轻集料的方法,包括如下步骤:预处理过的垃圾焚烧飞灰与铝灰按质量比(1.4‑1.6):1混匀水洗,滤泥为碱基固废;按照碱基固废20‑30%,硅酸盐系胶凝材料8‑15%、固废基辅助胶凝材料60‑70%、无机气硬性胶凝材料2‑8%、减水剂0‑0.2%、发气剂0.1‑0.3%,水固质量比(15‑20):(80‑85),搅拌均匀浇筑到模具内发气、稠化;低压下造粒,经蒸压养护即为免烧人造轻集料。本发明实现生活垃圾焚烧飞灰与铝灰协同处置与高价值利用,一系统多废共治,实用性高、互补性强,产品端实现变废为宝,产品可广泛应用于多种场景,制备方法简单、易于推广。
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公开(公告)号:CN117185691A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311473764.8
申请日:2023-11-08
申请人: 浙江京兰低碳技术有限公司 , 湖州京兰环保科技有限公司
IPC分类号: C04B18/02
摘要: 本发明公开了铝灰、垃圾焚烧飞灰协同处置再生免烧人造轻集料的方法,包括如下步骤:预处理过的垃圾焚烧飞灰与铝灰按质量比(1.4‑1.6):1混匀水洗,滤泥为碱基固废;按照碱基固废20‑30%,硅酸盐系胶凝材料8‑15%、固废基辅助胶凝材料60‑70%、无机气硬性胶凝材料2‑8%、减水剂0‑0.2%、发气剂0.1‑0.3%,水固质量比(15‑20):(80‑85),搅拌均匀浇筑到模具内发气、稠化;低压下造粒,经蒸压养护即为免烧人造轻集料。本发明实现生活垃圾焚烧飞灰与铝灰协同处置与高价值利用,一系统多废共治,实用性高、互补性强,产品端实现变废为宝,产品可广泛应用于多种场景,制备方法简单、易于推广。
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公开(公告)号:CN118878230A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410902215.6
申请日:2024-04-08
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了垃圾焚烧飞灰基复合掺合料、低碳胶凝材料及制备方法,垃圾焚烧飞灰低温热分解预处理、水洗预处理以及飞灰强化处理后,可用于复合掺合料以及低碳胶凝材料的制备,本发明方法制备得到的复合掺合料能够利用各矿物掺合料之间的组分融合而最大限度的激发飞灰处理产物潜在的胶凝活性,为混凝土和低碳胶凝材料提供固结胶凝作用,减少混凝土中水泥的用量,降低工程成本;同时能够提高低碳胶凝材料的物化性能,实现多种产品的效能联动;在胶凝材料的胶结作用下既可以提供一种新的性能良好的可替代水泥的低碳胶凝材料,还可以对生活垃圾焚烧飞灰及一般工业固废进行再次利用,达到焚烧飞灰的无害化、资源化处置。
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公开(公告)号:CN118878228A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410902214.1
申请日:2024-04-08
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了垃圾焚烧飞灰基复合掺合料、低碳胶凝材料及制备方法,垃圾焚烧飞灰低温热分解预处理、水洗预处理以及飞灰强化处理后,可用于复合掺合料以及低碳胶凝材料的制备,本发明方法制备得到的复合掺合料能够利用各矿物掺合料之间的组分融合而最大限度的激发飞灰处理产物潜在的胶凝活性,为混凝土和低碳胶凝材料提供固结胶凝作用,减少混凝土中水泥的用量,降低工程成本;同时能够提高低碳胶凝材料的物化性能,实现多种产品的效能联动;在胶凝材料的胶结作用下既可以提供一种新的性能良好的可替代水泥的低碳胶凝材料,还可以对生活垃圾焚烧飞灰及一般工业固废进行再次利用,达到焚烧飞灰的无害化、资源化处置。
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公开(公告)号:CN118321305B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410589432.4
申请日:2024-05-13
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
IPC分类号: B09B3/00 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B101/30
摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰解毒处理工艺,包括:对垃圾焚烧飞灰进行低温热分解去除二噁英,得到低温热分解后飞灰;将低温热分解后飞灰通过多级、变pH、常压变温浸洗,将飞灰中的重金属和可溶性盐去除,利用浸洗过程中的氯盐促进飞灰中的晶体形状重结晶,得到低碳胶凝材料和固液分离清液;一级水洗、二级浸洗通过固液分离后的清液混合精制后进入除重金属系统,通过添加药剂和精制工序将重金属离子沉淀和烘干后得到重金属硫化物污泥和中水,中水进入废水零排放系统,完成整个工艺处理;其中,低温热分解的余热用于重金属硫化物污泥的烘干。本发明有效去除垃圾焚烧飞灰的杂质及有害成分,提取有价值的成分,便于后续解毒后飞灰的资源化处置。
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公开(公告)号:CN118321305A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410589432.4
申请日:2024-05-13
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
IPC分类号: B09B3/00 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B101/30
摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰解毒处理工艺,包括:对垃圾焚烧飞灰进行低温热分解去除二噁英,得到低温热分解后飞灰;将低温热分解后飞灰通过多级、变pH、常压变温浸洗,将飞灰中的重金属和可溶性盐去除,利用浸洗过程中的氯盐促进飞灰中的晶体形状重结晶,得到低碳胶凝材料和固液分离清液;一级水洗、二级浸洗通过固液分离后的清液混合精制后进入除重金属系统,通过添加药剂和精制工序将重金属离子沉淀和烘干后得到重金属硫化物污泥和中水,中水进入废水零排放系统,完成整个工艺处理;其中,低温热分解的余热用于重金属硫化物污泥的烘干。本发明有效去除垃圾焚烧飞灰的杂质及有害成分,提取有价值的成分,便于后续解毒后飞灰的资源化处置。
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公开(公告)号:CN118005308A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410411442.9
申请日:2024-04-08
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了垃圾焚烧飞灰基复合掺合料、低碳胶凝材料及制备方法,垃圾焚烧飞灰低温热分解预处理、水洗预处理以及飞灰强化处理后,可用于复合掺合料以及低碳胶凝材料的制备,本发明方法制备得到的复合掺合料能够利用各矿物掺合料之间的组分融合而最大限度的激发飞灰处理产物潜在的胶凝活性,为混凝土和低碳胶凝材料提供固结胶凝作用,减少混凝土中水泥的用量,降低工程成本;同时能够提高低碳胶凝材料的物化性能,实现多种产品的效能联动;在胶凝材料的胶结作用下既可以提供一种新的性能良好的可替代水泥的低碳胶凝材料,还可以对生活垃圾焚烧飞灰及一般工业固废进行再次利用,达到焚烧飞灰的无害化、资源化处置。
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公开(公告)号:CN118005308B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410411442.9
申请日:2024-04-08
申请人: 浙江京兰环保科技有限公司 , 嘉兴京兰环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了垃圾焚烧飞灰基复合掺合料、低碳胶凝材料及制备方法,垃圾焚烧飞灰低温热分解预处理、水洗预处理以及飞灰强化处理后,可用于复合掺合料以及低碳胶凝材料的制备,本发明方法制备得到的复合掺合料能够利用各矿物掺合料之间的组分融合而最大限度的激发飞灰处理产物潜在的胶凝活性,为混凝土和低碳胶凝材料提供固结胶凝作用,减少混凝土中水泥的用量,降低工程成本;同时能够提高低碳胶凝材料的物化性能,实现多种产品的效能联动;在胶凝材料的胶结作用下既可以提供一种新的性能良好的可替代水泥的低碳胶凝材料,还可以对生活垃圾焚烧飞灰及一般工业固废进行再次利用,达到焚烧飞灰的无害化、资源化处置。
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公开(公告)号:CN220901399U
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202322585016.0
申请日:2023-09-22
申请人: 浙江京兰低碳技术有限公司 , 湖州京兰环保科技有限公司
摘要: 本实用新型涉及多级阶梯升温的垃圾焚烧飞灰低温热分解装置,其特征在于,包括沿物料输送方向依次连通的1#烘干段、2#预加热段、3#加热段、4#余热保温段和5#余热保温段,1#烘干段具有进料口,5#余热保温段具有出料口;3#加热段、4#余热保温段、5#余热保温段上分别设有燃烧机以提供热量,所有的燃烧机燃烧放出热量并产生燃气尾气,燃气尾气通过燃气尾气管路排出。本实用新型采用阶梯升温的结构形式不仅解决了物料由于水汽过大而粘结等问题,还保证了物料在300‑450℃最佳温度反应区间,燃烧机不会频繁启停,工况更加稳定且节约能耗、结构简单、低碳环保、易于操作、安全可靠。
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