一种CRT屏锥玻璃自动智能拆分及荧光粉吸附回收装置与回收方法

    公开(公告)号:CN115446077A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110642306.7

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种CRT屏锥玻璃自动智能拆分及荧光粉吸附回收装置。回收装置主要包括:工作平台、搬运机器人、视觉相机检测系统、防爆带智能拆解程序、屏锥玻璃拆分机构、锥玻璃吸取下料机构、荧光粉吸附清理机构。回收方法:1.搬运机器人抓取CRT并搬运至工作台,视觉相机检测系统检测并定位CRT后启动防爆带智能拆解程序。2.视觉相机检测系统重新检测并定位CRT后屏锥玻璃拆分机构将屏玻璃与锥玻璃进行初步分离。3.程序启动锥玻璃吸取下料机构将屏锥玻璃拆分。4.系统启动荧光粉吸附清理机构。本发明装置及方法自动化程度高,避免传统人工资源化对人身健康的危害,可以广泛的应用于电视机以及电脑监视器CRT的屏锥玻璃自动分离以及荧光粉的自动回收。

    一种含全氟化合物废活性炭的再生方法

    公开(公告)号:CN115193428A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110398866.2

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种含全氟化合物废活性炭的再生方法,将吸附有全氟化合物的废活性炭放入高温熔融盐或熔融碱体系中处理再生,然后经过冷却、溶解、过滤、干燥后得到再生活性炭和盐溶液。本发明不仅对废活性炭进行了高效再生,而且对被吸附的全氟化合物中的氟元素进行了高效矿化。本发明在消除环境污染风险和固体废弃物资源化方面优势突出,具有再生效果好、处理量大、对环境无污染等特点。

    从电子废弃物阻燃塑料中同步脱除锑、溴并回收塑料基质的方法

    公开(公告)号:CN113321848A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010755462.X

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种从电子废弃物阻燃塑料中同步脱除锑、溴并回收塑料基质的方法,将电子废弃物阻燃塑料破碎,在水热环境中创造硫碱反应氛围,将破碎的阻燃塑料在其中进行水热硫碱反应,同步脱除锑、溴阻燃剂,回收得到结构性能变化不大的塑料基质。本发明不仅高效同步脱除阻燃塑料中含有的锑、溴阻燃剂,亦回收可用于机械再造粒的塑料基质。本发明在减少环境污染和能源资源化利用方面优势突出,具有脱除效果好、运行成本低、资源价值高、对环境无污染等特点。

    养殖业有机砷污染土壤化学稳定化/高温固定化修复方法

    公开(公告)号:CN112317529A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011237189.8

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种养殖业有机砷污染土壤化学稳定化/高温固定化修复方法,将有机砷污染的土壤预处理后加入稳定化药剂中搅拌均匀。然后将掺有稳定化药剂的污染土壤在电加热回转窑中加热处理,待冷却后加入水养护,以调节土壤pH值,进而实现有机砷污染土壤的修复。本发明通过回转窑加热过程发生有机砷的裂解、Fe2+与砷产生共沉淀以及砷的高温固定化反应,实现化学稳定化和高温固定化技术联合,快速有效地修复有机砷污染土壤,而且可以通过增减CaO的量,使修复后的土壤pH达标,有利于土壤的后续利用。

    一种含砷、钨、锗废物的分段分离富集提取方法

    公开(公告)号:CN111575488A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010478574.5

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种砷、钨、锗废物的分段分离富集提取方法,涉及工业废物处理、资源化领域,独权。本发明方法步骤为先将含砷、钨和锗的废物与磷化亚铁、氧化磷、硫化亚铁、硫磺、活性炭粉、焦炭粉中的任意组合,按一定配比进行研磨混合,使各个物料接触充分,得到混合物料,混合物料加水造粒,得到混合球团;接着将所述的混合球团置于真空熔炼炉中,按多段式升温、降温及真空度条件,进行分离处理。本发明实现了含砷、钨、锗废物的分步分离回收,而且最终的残渣不是危险废物,可以被再利用,具有高效、环保、资源化程度高的特点,适合大规模工业化应用。

    废旧钽电容器中回收钽、银、镍和铁的方法

    公开(公告)号:CN106048231B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610552186.0

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明涉及了一种废旧钽电容器中回收钽、银、镍、铁的方法,包括步骤先将废旧钽电容器进行机械破碎,然后对金属与非金属进行分离,获得金属物料;再将金属物料进行磁选,分离镍铁磁性材料;随后对剩余物筛分,获得含有银的钽富集粉末;然后对钽富集粉末进行电子束熔炼,通过蒸发‑冷凝分离出金属银;最后,对剩余金属钽料(含有少量氧化钽)进行还原得到高纯金属钽。本发明工艺简单,且整个过程中,未产生有毒气体和废液,避免了传统火法冶金和湿法冶金造成的环境污染,在环境友好的条件下实现了废旧钽电容器的资源化利用。

    一种分离和富集超细混合粉末中磁性粉末的方法

    公开(公告)号:CN106269233B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610752696.2

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: Y02W30/84

    Abstract: 本发明提供一种分离和富集超细混合粉末中磁性粉末的方法,该方法采用固液配比、混合搅拌、添加表面活性剂、湿式磁选、粉末收集和溶液回流等措施。通过利用混合粉末中磁性粉末和非磁性粉末在磁场中所受合力不同,运动方向不同,进行分离与筛选。固液配比是将固体混合粉末和液体按指定的量配比加入配比池,使其可达到最佳回收率的混合液。混合搅拌可以提高固体粉末在液体的分散度,提高回收率。表面活性剂的添加能够增加粉末的亲水性,提高磁性粉末的回收纯度。湿式磁选能通过纯物理的方法分离磁性粉末和非磁性粉末,而溶液回流可以解决整套工业耗水量大的缺点,提高水资源利用率。整套工艺无需化学添加剂,无额外产物产生,对环境友好,流程少,操作简单,回收效率高,有利于工业应用实践。

    一种利用近红外光谱分析装置分选废旧家电破碎塑料的方法

    公开(公告)号:CN106426643A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610754316.9

    申请日:2016-08-29

    Inventor: 李佳 许振明 李超

    Abstract: 一种利用近红外光谱分析分选废旧家电破碎塑料的方法,将破碎后的废旧家电塑料进过破碎筛分之后,经过全光谱光源时,会主要吸收处于红外波段的光,运用近红外光谱仪收集经由片料反射的处于波长720-1700nm的光线,光谱数据在工控主机内经过最小二乘法进行降噪、高斯拟合进行平滑处理之后再进行高斯函数逼近,提取数据特征值所对应的波长n与半峰宽FWHM,与标准塑料光谱特征值进行对比,比对结果作为触发条件控制机械分选结构,实现不同种塑料的分选操作。本发明解决了废旧家电破碎塑料分选困难、准确率低下的问题,消除了化学法分离家电中废旧塑料所产生的污染与危害,形成一整套完整的废旧破碎塑料的识别、分选方法,实现在工业上的具体应用。

    一种分离和富集超细混合粉末中磁性粉末的方法

    公开(公告)号:CN106269233A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610752696.2

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: Y02W30/84

    Abstract: 本发明提供一种分离和富集超细混合粉末中磁性粉末的方法,该方法采用固液配比、混合搅拌、添加表面活性剂、湿式磁选、粉末收集和溶液回流等措施。通过利用混合粉末中磁性粉末和非磁性粉末在磁场中所受合力不同,运动方向不同,进行分离与筛选。固液配比是将固体混合粉末和液体按指定的量配比加入配比池,使其可达到最佳回收率的混合液。混合搅拌可以提高固体粉末在液体的分散度,提高回收率。表面活性剂的添加能够增加粉末的亲水性,提高磁性粉末的回收纯度。湿式磁选能通过纯物理的方法分离磁性粉末和非磁性粉末,而溶液回流可以解决整套工业耗水量大的缺点,提高水资源利用率。整套工艺无需化学添加剂,无额外产物产生,对环境友好,流程少,操作简单,回收效率高,有利于工业应用实践。

    批量预处理废旧锂离子电池的清洁放电方法

    公开(公告)号:CN106252771A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610659045.9

    申请日:2016-08-12

    Inventor: 李佳 许振明 齐婷

    CPC classification number: Y02W30/84 H01M10/54

    Abstract: 本发明提供了一种可批量处理废旧锂离子电池的高效清洁的放电方法,包括放电液配制,投放电池,气体净化,电池分离与淋洗,干燥,补液等步骤。对于放电过程中可能产生的气体采用尾气吸收装置处理后排放到空气中避免大气污染;对放电后的废旧锂离子电池采用淋洗干燥的方法以便后续处理;同时对淋洗后的溶液进行有效回流处理,提高放电混合溶液的利用率。与其他放电方法相比,本发明具有设备简单,放电效率高,不产生二次污染的优点,可以实现连续生产,易于工业应用。

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