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公开(公告)号:CN118950664A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411112960.7
申请日:2024-08-14
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B09B3/35 , B09B3/38 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B101/30 , B09B101/55
Abstract: 本发明公开了一种协同处置垃圾焚烧飞灰与垃圾焚烧炉渣的方法及产品,所述方法包括以下步骤:混合垃圾焚烧飞灰、脱硫石膏和垃圾焚烧炉渣,挤压造粒,进行一段焙烧和二段焙烧,分别获得富铁粉和硅铝盐煅烧料渣;在硅铝盐煅烧料渣粉中加入氢氧化钠溶液,得到富铝硅胶体液;混合酸液和富铁粉,得到富铁酸液;向富铝硅胶体液中加入富铁酸液,边搅拌边加入,到混合浆液的pH为酸时停止加入,烘干,得到混凝剂。本发明制备过程简单,所需核心原料仅为垃圾焚烧飞灰和垃圾焚烧炉渣,通过二段焙烧、渣灰分离、碱溶、酸溶、水解聚合工艺实现混凝剂制备。所制备混凝剂可用于高效净化污染废液,使用方法简单,且应用pH范围较宽。
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公开(公告)号:CN118403616B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410881956.0
申请日:2024-07-03
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种协同利用垃圾焚烧飞灰和垃圾渗滤液制备高效重金属吸附性活性炭的方法及应用。本发明的方法制备过程简单,可充分协同利用垃圾焚烧飞灰和垃圾渗滤液成分,通过水热预氧化及碳化工艺实现活性炭吸附剂的制备。所制备的活性炭吸附剂比表面最大为1164m2/g,重金属汞、砷、铊吸附容量最大可分别为304mg/g、145mg/g及78mg/g。
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公开(公告)号:CN118420054A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410897224.0
申请日:2024-07-05
Applicant: 常熟理工学院
IPC: C02F1/461 , C02F1/28 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , H01M6/00 , H01M6/02 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用浓缩垃圾渗滤液制备高活性原电池滤料的方法及其产品,所述方法包括以下步骤:分别称取铁粉和浓缩垃圾渗滤液,连续搅拌,再静置陈化,置于真空干燥箱中烘干,取出,进行研磨,置于气氛炉中进行碳化处置,得到铁碳粗粉;将浓缩垃圾渗滤液喷撒到所述铁碳粗粉上,烘干,置于低温等离子体反应器中照射,得到高活性原电池滤料。本发明制备过程简单,所用原料仅为垃圾渗滤液和铁粉,原料来源广泛且易得,通过预反应、碳化、渗滤液再激发及等离子体活化步骤高效制备高性能源电池滤料。所制备滤料可高效净化废液中的重金属污染物及有机污染物,且所用滤料具有磁性,滤料回收率最高达85%。
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公开(公告)号:CN119075920B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411587351.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B09B3/00 , B09B3/70 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本公开提出一种利用电解锰渣和磷石膏渗滤液制备废液净化材料的方法及废液净化材料,属于危险废弃物资源化利用技术领域。方法包括将电解锰渣和含铁固废混合,搅拌均匀,得到铁锰渣料;将铁锰渣料与粉煤灰、泥料混合,搅拌均匀,造粒,陈化,得到生料粒;将垃圾渗滤液和磷石膏渗滤液混合,搅拌均匀,得到水热液;将生料粒浸没在水热液中,进行水热反应,水热反应得到初始净化料;将初始净化料进行碳化,碳化结束得到废液净化材料。本公开制备过程简单,所需原料均为工业废弃物,通过合理配料、水热反应及碳化实现利用电解锰渣和磷石膏渗滤液制备废液净化材料,不仅可高效吸附、降解废液中高浓度有机污染物,可同步去除废液中的重金属污染物。
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公开(公告)号:CN119075910A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411341694.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种利用垃圾渗滤液制备废液净化剂的方法及其产品和应用,所述方法包括以下步骤:混合锰渣、钢渣和赤泥,搅拌均匀,磨粉,得到混合渣粉;混合所述垃圾渗滤液和混合渣粉,搅拌均匀,静置,烘干,得到渗滤泥;将所述渗滤泥造粒,碳化处理,磨粉,得到碳化泥粉;混合钙粉和碳化泥粉,搅拌均匀,热水中煮,固液分离,得到的固体部分烘干,得到废液净化剂。本发明制备过程简单,通过合理配料、碳化处置及水热反应实现垃圾渗滤液的高效资源化,所制备的废液净化剂吸附性能优异,COD污染物最高吸附容量为1654mg/g,重金属污染物最高吸附容量为243mg/g。
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公开(公告)号:CN118988417A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411103570.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J37/08 , C02F1/30 , B01J37/04 , B01J37/10 , B01J27/057 , B01J23/89 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种利用垃圾渗滤液和铜阳极泥制备催化剂的方法,所述方法通过将垃圾渗滤液和铜阳极泥转化为催化剂,有效地解决这两种废弃物的处理问题。不仅可以减少废弃物对环境的污染,还可以降低废弃物处理成本,为环保事业做出贡献。这种方法制备过程简单,所需原料仅为铜阳极泥、赤泥、垃圾渗滤液,充分利用了废弃物中的有用成分,减少了原材料的投入。所制备的催化剂可以应用于各种化学反应中,提高反应效率,降低能耗,为企业带来更大的经济效益,为其他废弃物的资源化利用提供有益的借鉴。本发明所制备的催化材料在光催化环境下可高效去除浓缩垃圾渗滤液中的COD、氨氮及总磷污染物。
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公开(公告)号:CN119191791A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411341691.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 常熟理工学院
IPC: C04B28/04 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种利用垃圾焚烧飞灰和珊瑚骨料制备耐盐砖体的方法及其产品,所述方法包括以下步骤:将珊瑚骨料浸泡在垃圾渗滤液中,固液分离,将分离出的浸泡珊瑚骨料烘干,碳化,得到碳载骨料;混合垃圾渗滤液和垃圾焚烧飞灰,搅拌均匀,煅烧,研磨成粉,得到飞灰活性料粉;混合水泥、辅料粉、飞灰活性料粉,搅拌均匀,得到胶凝材料;混合碳载骨料和胶凝材料,加入水,搅拌均匀,入模具,养护,得到耐盐砖体。本发明制备过程简单,协同利用垃圾焚烧飞灰和珊瑚骨料制备高耐盐砖体,能实现垃圾焚烧飞灰及垃圾渗滤液的高效资源化。所制备的砖体最高单轴抗压强度为46.79MPa,盐浸试件强度损失率最低低于3%。
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公开(公告)号:CN118437286B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410904191.8
申请日:2024-07-08
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/469 , C02F1/461 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种铁碳原电池吸附剂的制备方法及应用。本发明的方法制备过程简单,所需原料及试剂获取途径广泛,且容易获得。本发明同步制备活性炭的同时,实现对铈、锰、铁的还原,从而制备新型铁碳原电池吸附材料。所制备的新型铁碳原电池吸附性能显著优于传统的铁碳原电池,可有效去除垃圾渗滤液中的COD、氨氮、总磷、重金属污染物。
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公开(公告)号:CN118684543A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410844677.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 常熟理工学院
IPC: C05G3/80
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石基原电池生物修复肥料的制备方法及其产品,所述制备方法包括以下步骤:分别称取煤矸石粉末和铁粉,搅拌均匀,置入碳化炉中进行碳化处置,研磨,低温等离子体照射,得到活化碳铁粉;混合糠粉、秸秆粉和活化碳铁粉,得到生物质掺活化碳铁粉;混合糖蜜发酵液和生物质掺活化碳铁粉,搅拌均匀后加入水,静置,得到煤矸石基原电池生物修复肥料。本发明制备过程简单,基于碳铁热解反应、低温等离子体活化、微生物加载发酵实现将煤矸石转化为一种煤矸石基原电池生物修复肥料。所制备的一种煤矸石基原电池生物修复肥料可实现对重度重金属污染土壤的有效修复。修复后土壤重金属浸出毒性显著降低,根系生长百分比显著增加。
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公开(公告)号:CN118437286A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410904191.8
申请日:2024-07-08
Applicant: 常熟理工学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/469 , C02F1/461 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种铁碳原电池吸附剂的制备方法及应用。本发明的方法制备过程简单,所需原料及试剂获取途径广泛,且容易获得。本发明同步制备活性炭的同时,实现对铈、锰、铁的还原,从而制备新型铁碳原电池吸附材料。所制备的新型铁碳原电池吸附性能显著优于传统的铁碳原电池,可有效去除垃圾渗滤液中的COD、氨氮、总磷、重金属污染物。
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