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公开(公告)号:CN118357254A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410350777.4
申请日:2024-03-26
申请人: 浙江京兰低碳技术有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: B09B3/40 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B101/30
摘要: 本发明涉及螯合飞灰二噁英低温热分解处理方法及系统,其中,螯合飞灰二噁英低温热分解处理方法包括以下步骤:S1、对待处理螯合飞灰进行破碎,得到粉末状飞灰;S2、对粉末状飞灰进行干燥,得到干燥飞灰;其中,在干燥过程中混入纳米铁粉;S3、在绝氧环境下对干燥飞灰中的二噁英进行低温热分解,得到热解后的飞灰。本发明的螯合飞灰经破碎、干燥和热分解后,二噁英能够低于50ng‑TEQ/kg,满足HJ 1134‑2020《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》,处置后飞灰可用于建材利用等资源化,效率高且操作简单,具有较高的经济性。
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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:CN220992313U
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202322681984.1
申请日:2023-10-08
申请人: 浙江大学 , 浙江京兰低碳技术有限公司
摘要: 本实用新型涉及生活垃圾焚烧飞灰除重金属的水洗系统,包括:漂洗搅拌子系统,用于对飞灰进行搅拌漂洗,以将可溶性盐及氯离子洗出;固液分离子系统,用于对飞灰漂洗后的泥浆进行固液分离,得到滤饼和飞灰水洗液;活化及重金属固化子系统,用于对滤饼进行湿法球磨以使重金属离子活化以及对重金属固化;精密过滤子系统,用于对飞灰水洗液进行悬浮物去除;pH调节子系统,用于对悬浮物去除后的飞灰水洗液的pH进行调节;浓缩分盐子系统,用于对pH调节后的飞灰水洗液进行浓缩结晶分盐。本实用新型通过漂洗对飞灰中的可溶性重金属和氯离子进行脱除,活化及重金属固化子系统对飞灰中的不可溶重金属进行固化,最终飞灰资源化相关副产物达到标准要求。
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公开(公告)号:CN219907012U
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202320638685.7
申请日:2023-03-28
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: 本实用新型涉及提高飞灰水洗液中钾盐提取纯度的装置,包括细晶消除系统和氯化钾结晶系统,细晶消除系统包含预热母液罐、循环母液罐、循环母液泵和细晶消除器,氯化钾结晶系统包含DTB冷却结晶器、混合冷凝器和晶浆泵;预热母液罐和循环母液罐通过补入外部蒸汽防止母液降温结晶析出;细晶消除器通过补入洗盐水对滤网拦截的细晶颗粒进行清洗溶解;为精准控制DTB冷却结晶器的真空度,通过冷却水流量计与远传压力表连锁实现自动控制;为防止氯化钠在DTB冷却结晶器中结晶析出,通过二次蒸汽流量计与洗盐水流量计连锁实现自动补充洗盐水。本实用新型可有效提高飞灰水洗液中钾盐提取纯度。
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公开(公告)号:CN219501981U
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202320444060.7
申请日:2023-03-10
申请人: 湖州京兰环保科技有限公司 , 浙江京兰低碳技术有限公司
摘要: 本实用新型涉及防止结块堵塞的蒸发装置,包括蒸发结晶器和蒸汽压缩机,蒸发结晶器包括蒸发室、换热器和循环泵;蒸发室内设有喷淋管,蒸发室的底部设有盐脚;蒸发室的底部通过第一管道与循环泵的入口连接,循环泵的出口通过第二管道与换热器的入口连接,换热器的出口通过第三管道连接至蒸发室,构成蒸发母液循环回路;蒸发室的蒸汽通过蒸汽压缩机压缩后输入换热器的蒸汽管路的入口,经过与蒸发母液换热之后从蒸汽管路的出口输出冷凝水;盐脚的底部通过第四管道与盐浆泵的入口连接,盐浆泵的出口通过第五管道连通至盐脚的顶部,构成盐浆循环回路;盐浆泵的支路出口还连接至增稠器,增稠器的出料口连接至固液分离器。本实用新型可有效防止结块堵塞。
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公开(公告)号:CN221246438U
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202322727616.6
申请日:2023-10-11
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: B09B3/00 , B09B3/70 , B09B101/30
摘要: 本实用新型涉及含氟废酸及废盐酸协同漂洗生活垃圾焚烧飞灰的系统包括:漂洗罐一,用于对飞灰及含氟废酸进行漂洗得到混合物一;固液分离单元一,用于对混合物一进行固液分离得到固体一;pH判定单元,用于判断混合物一的pH是否大于9;漂洗罐二,用于对固体一及废盐酸进行重金属浸出得到混合物二;固液分离单元二,用于对混合物二进行固液分离得到滤液二和固体二;水洗罐一,用于对固体二进行水洗得到混合物三;还用于直接对固体一进行水洗得到混合物四;固液分离单元三,用于对混合物三或混合物四进行固液分离得到滤液三和固体三。本实用新型通过酸洗加水洗的漂洗手段,有效去除飞灰中的重金属与氯离子,还去除含氟废酸中的氟离子。
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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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公开(公告)号:CN220901397U
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202321303917.X
申请日:2023-05-26
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: B09B3/40
摘要: 本实用新型属于固体废物二噁英等有机污染物低温热分解技术领域,具体涉及固体废物二噁英热解装置,包括加热炉、热风炉和螺旋输送器,螺旋输送器的主体设于加热炉内,螺旋输送器沿其螺旋输送方向的两端延伸至加热炉之外,螺旋输送器的两端分别具有固体废物进料口和飞灰出料口;加热炉与热风炉连通构成热风循环回路,热风炉用于产生热风,并向加热炉提供热风,以通过热风对螺旋输送器内的固体废物进行二噁英热解;螺旋输送器的一端还具有热解废气出口。本实用新型通过加热炉、热风炉和螺旋输送器之间的配合,以较低的能耗、较高的换热效率,去除和分解固体废物中的二噁英等有机污染物。
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公开(公告)号:CN220049415U
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202321648644.2
申请日:2023-06-27
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: B09B3/40 , B09B101/25
摘要: 本实用新型提供一种电磁加热式低温热分解设备,包括上绞龙输送装置和下绞龙输送装置,上绞龙输送装置与下绞龙输送装置通过膨胀节相连,上绞龙输送装置设有进料口,下绞龙输送装置设有出料口,所述上绞龙输送装置和下绞龙输送装置外侧分别包接碳钢外衬,碳钢外衬绕接电磁感应线圈,电磁感应线圈的正负极分别通过控制线与控制箱电性连接;所述上绞龙输送装置和下绞龙输送装置分别设有温度传感器,温度传感器与控制箱通讯连接。本实用新型的优点为:利用电磁感应加热原理,在碳钢内衬表面形成涡流,使其自身发热再通过热传导对整个低温热分解装置加热,加热均匀,温度可控,热能利用率高。
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