一种垃圾焚烧飞灰高效脱氯剂和脱氯方法及装置

    公开(公告)号:CN111266394B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010222818.3

    申请日:2020-03-26

    发明人: 郭荣

    IPC分类号: B09B3/80 B09B5/00 B09B101/30

    摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰高效脱氯剂,该脱氯剂由硝酸盐,磷酸盐,有机酸,磷酸中的一种或几种组成。本发明还涉及脱氯方法和脱氯装置。本发明利用电化学离子迁移的原理,在水洗处理垃圾焚烧飞灰过程中,加入有利于增强垃圾飞灰中氯离子迁移效率的高效脱氯剂,加上现场特定设计的电场装置,使在垃圾飞灰水洗氯离子过程中,液/固比更小,水洗用水量更少,飞灰中氯离子脱附、迁移效率更高,从而实现焚烧飞灰高效脱除氯盐的效果。

    一种生化发酵制氢设备用提纯装置

    公开(公告)号:CN113308345A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110608299.9

    申请日:2021-06-01

    发明人: 郭荣 郭伟

    摘要: 本发明属于生化发酵制氢技术领域,且公开了一种生化发酵制氢设备用提纯装置,包括破碎装置和发酵室,所述发酵室设于破碎装置的下方且与破碎装置的出料口连通,所述发酵室的顶部设有纯化室和酸碱储存盒,所述纯化室的内腔中安装有进气管且进气管的外端穿过发酵室延伸至发酵室的内腔。本发明通过控制器控制滚珠丝杠启动,于是抽取装置贴着透明隔层移动并且将堆积在透明隔层上的沉淀和纯化室中部分浓度较低的氢氧化钙悬浊液抽出,而注液管又会对纯化室中氢氧化钙悬浊液液进行补充,令纯化室中的氢氧化钙悬浊液浓度始终保持在一定的浓度范围之内,即可保证二氧化碳的脱除效率,也可以确保碱液使用程度。

    一种餐厨垃圾用催化剂及餐厨垃圾处理方法

    公开(公告)号:CN111229197B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010222817.9

    申请日:2020-03-26

    发明人: 郭荣

    摘要: 本发明涉及一种餐厨垃圾用催化剂,所述催化剂通过以下方法制备得到:将15‑95重量份的氧化铝,5‑32重量份的二氧化硅,0.01‑0.1重量份的二氧化钛,0.5‑10重量份的氯化铝,10‑30重量份的氧化锌,5‑13重量份的水,3‑10重量份的高粘土充分混合;在200‑400℃还原气氛中,煅烧2‑4小时;冷却粉碎、球磨至比表面积100‑400㎡/g,孔容0.23‑0.50cm2/g,平均粒径小于200目,得到餐厨垃圾用催化剂。本发明还涉及餐厨垃圾处理方法。本发明针对垃圾分类之下,餐厨垃圾分出来的地沟油,合成一种固体催化剂,利用电加热装置,以及耐压装置,配套高真空泵及分段升温加热装置,在餐厨垃圾处现场分出来的地沟油,利用固体催化剂,将地沟油导入高温耐压的反应釜中,将地沟油裂解成生物汽油和生物柴油。

    一种二次铝灰资源化处置药剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN114534160A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210147824.6

    申请日:2022-02-18

    发明人: 郭荣

    摘要: 本发明公开了一种二次铝灰资源化处置药剂及其应用方法,药剂包括碳酸钠、碳酸氢钠、熟石灰、氯化钠、硝酸钠、碳酸肼,还可包括生石灰、有机胺;应用方法是将所述二次铝灰资源化处置药剂添加到二次铝灰中,并对反应产生的气体进行收集。本发明通过药剂催化反应有效提高了氨气的生成效率,氮化铝分解率可达99%以上,同时对可溶性氟化物进行了有效固氟处理;在较低的成本、较短的流程快速实现了脱氮、固氟、脱金属,以及氨气、氢气的回收利用,在对废铝灰进行资源化处理的同时,既减少了废铝灰造成的环境污染、改善周边地区的环境治理,又为废弃物—废铝灰的资源化利用开辟了一种合理有效的途径,具有显著的经济效益和社会效益。

    一种垃圾飞灰的资源化处置设备

    公开(公告)号:CN113233809B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110608308.4

    申请日:2021-06-01

    发明人: 郭荣 张伟

    摘要: 本发明属于垃圾飞灰处理技术领域,且公开了一种垃圾飞灰的资源化处置方法,包括如下步骤:利用斗式提升机或者输送绞龙将飞灰至于下料仓中,通过注水口向下料仓中匀速注入已经混入脱氯剂的水,加至混料仓容腔的三分之一,随后降低注水速率,启动一号电机,下料仓中的飞灰被输送到混料仓中并同时受到搅拌。本发明通过输送绞龙可以对下料仓中的物料进行下料,并且通过截止阀对控制混料仓对水灰混合物的排放速度,与上方的下料速度达到平衡,于是便在混料仓的内腔中形成稳定的下料、出料和搅拌三种状态平衡,既可以达到水灰混合,也可以持续下料,让水灰混合物不断的可以到达下一工序处理。

    一种垃圾飞灰的资源化处置方法和设备

    公开(公告)号:CN113233809A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110608308.4

    申请日:2021-06-01

    发明人: 郭荣 张伟

    摘要: 本发明属于垃圾飞灰处理技术领域,且公开了一种垃圾飞灰的资源化处置方法,包括如下步骤:利用斗式提升机或者输送绞龙将飞灰至于下料仓中,通过注水口向下料仓中匀速注入已经混入脱氯剂的水,加至混料仓容腔的三分之一,随后降低注水速率,启动一号电机,下料仓中的飞灰被输送到混料仓中并同时受到搅拌。本发明通过输送绞龙可以对下料仓中的物料进行下料,并且通过截止阀对控制混料仓对水灰混合物的排放速度,与上方的下料速度达到平衡,于是便在混料仓的内腔中形成稳定的下料、出料和搅拌三种状态平衡,既可以达到水灰混合,也可以持续下料,让水灰混合物不断的可以到达下一工序处理。

    一种垃圾焚烧飞灰高效脱氯剂和脱氯方法及装置

    公开(公告)号:CN111266394A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010222818.3

    申请日:2020-03-26

    发明人: 郭荣

    IPC分类号: B09B3/00 B09B5/00

    摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰高效脱氯剂,该脱氯剂由硝酸盐,磷酸盐,有机酸,磷酸中的一种或几种组成。本发明还涉及脱氯方法和脱氯装置。本发明利用电化学离子迁移的原理,在水洗处理垃圾焚烧飞灰过程中,加入有利于增强垃圾飞灰中氯离子迁移效率的高效脱氯剂,加上现场特定设计的电场装置,使在垃圾飞灰水洗氯离子过程中,液/固比更小,水洗用水量更少,飞灰中氯离子脱附、迁移效率更高,从而实现焚烧飞灰高效脱除氯盐的效果。

    一种二噁英抑制剂的生产和应用工艺

    公开(公告)号:CN110479078A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910846440.1

    申请日:2019-09-09

    发明人: 郭荣

    摘要: 本发明涉及一种二噁英抑制剂的生产工艺,该二噁英抑制剂通过以下步骤制备得到:将30-60重量份的膨润土、10-20重量份的含硫无机物、5-10重量份的碳酸盐、0.05-1.5重量份的份Ti.V.W氧化物,5-10重量份的水混合均匀成粘糊状组合物;粘糊状组合物在还原气氛下,在1100-1500℃的温度中煅烧3-5小时;冷却后粉碎成粉末得到二噁英抑制剂。本发明还涉一种二噁英抑制剂应用工艺,本发明的二噁英抑制剂能够大大降低垃圾焚烧时二噁英的产生量。

    一种多元二噁英处理设备

    公开(公告)号:CN113310058A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110608316.9

    申请日:2021-06-01

    发明人: 郭荣 刘波

    摘要: 本发明属于二噁英处理技术领域,且公开了一种多元二噁英处理设备,包括喷淋塔和活性炭过滤器,所述喷淋塔和活性炭过滤器连通,包括燃烧炉、燃气仓和同步进气阀,所述燃烧炉为圆柱状且中部在其竖直方向开设有炉腔和余温腔,所述燃气仓通过同步进气阀固定连通于燃烧炉且燃气仓的内腔可与炉腔连通。本发明通过设置三层燃烧炉,每层燃烧炉上均开设有炉腔,即通过减少炉腔腔内直径,加高炉腔的高度,达到既可以让二噁英在随着烟气上行中,经过充分燃烧后分解,也可以达到炉内温度易控和温度均衡的效果,并且在较小炉径的炉腔内,有利于氧气和燃气的快速扩散,由此提高了的燃烧效率,达到了降低能耗的目的。

    一种生物质气化制氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN113249192A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110607917.8

    申请日:2021-06-01

    发明人: 郭荣 刘波

    摘要: 本发明属于生物制氢技术领域,且公开了一种生物质气化制氢的装置,包括发酵池、设于发酵池内腔壁的酸碱检测计、设于发酵池下方的集液桶、设于发酵池顶部的加热桶和抽水泵、设于加热桶内腔底部的加热器和设于加热器内壁的温度计、与发酵池内腔连通的排气管。本发明通过加热器将加热桶中碳酸钠溶液加热恒温,并通过管道输送到热流管中,而热流管淹没在发酵池中混合物料中,且热流管在发酵池中的排布有多达二十根,其可以为发酵池中的混合发酵菌和生物质混合物料进行均匀受热,从而提高发酵池中混合物料的环境温度,并维持,达到温度调节的目的,未发酵菌提供最适合的生长温度范围,有利于提高发酵速率。