一种高速离心喷雾干燥机

    公开(公告)号:CN110124339B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN201910480267.8

    申请日:2019-06-04

    摘要: 本发明公开了一种高速离心喷雾干燥机,包括高温净化室和位于高温净化室一侧的干燥塔,所述高温净化室的一侧设有混风室,混风室的顶部固定安装有送风管,送风管的顶端固定连接的螺旋管的一端,螺旋管的另一端位于干燥塔内,所述高温净化室远离干燥塔的一侧设有燃煤机,燃煤机远离高温净化室的一侧设有出渣机、助燃风机和炉排减速机,助燃风机位于出渣机和炉排减速机之间,所述干燥塔的顶部内壁上设有雾化器,所述干燥塔的顶部固定安装有固定座。本发明通过滤板便于对物料中的杂质进行过滤,便于使滤板不断的做往复运动,加快过滤速度,同时便于将滤板移出过滤箱,便于对滤板上的杂质进行清理,结构简单,使用方便。

    一种复合碳源的制备方法及应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117342697A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311455493.3

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/34

    摘要: 本发明公开了一种复合碳源的制备方法及应用,该复合碳源以混合粉料作为骨架,与得到的淀粉基疏水材料混合均匀干燥后得到复合碳源,其中淀粉基疏水材料提供了大量的多糖碳源,而混合粉料中的生物质碳源本身以纤维素为主要成分,是一种优质碳源,生物炭则为反硝化细菌的生长提供了良好环境,在工作时,污水中的反硝化细菌首先对复合碳源表面的淀粉基材料进行利用,在其中的混合粉料骨架暴露后,醋酸钠与葡萄糖能够被反硝化细菌快速利用,提升前期菌种的发育增值,而生物炭与生物质碳源的孔隙结构也为菌种生长发育提供了良好的载体,使反硝化菌种在复合碳源上充分的增值,从而有效提升复合碳源的被利用效率。

    一种高性能聚氯化铝絮凝剂的制备工艺

    公开(公告)号:CN114804311B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210387178.0

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C02F1/52 C01F7/57

    摘要: 本发明公开了一种高性能聚氯化铝絮凝剂的制备工艺,涉及净水剂生产技术领域。本发明絮凝剂的制备包括以下步骤:(1)将硅藻土在盐酸溶液中活化得到活化硅藻土;(2)将活化硅藻土、丙烯酰胺、去离子水、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、2‑乙烯基吡啶,在引发剂作用下聚合改性,得到改性硅藻土;(3)将氯化铝负载在改性硅藻土中得到絮凝剂。本发明制备的絮凝剂对废水中的藻细胞、总磷以及氨氮均具有优良的絮凝效果。

    一种含钛复合聚硫酸铁絮凝剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114604947A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210279796.3

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: C02F1/52 C02F103/14

    摘要: 本发明公开了一种含钛复合聚硫酸铁絮凝剂及其制备方法与应用,属于污水处理领域,该絮凝剂是由纳米聚合硫酸铁以及改性纳米二氧化钛为原料,钛铁摩尔比为1:5‑8组成,改性纳米二氧化钛中掺杂了铁和铈,提高了纳米二氧化钛的光催化活性,增强絮凝剂的絮凝效果,将纳米聚合硫酸铁以及改性纳米二氧化钛混合配成1‑1.5%的液体复合絮凝剂,放置在60‑70℃的恒温水浴锅中,用电子恒速搅拌器100‑120转/分钟搅拌20‑30分钟,得到液体含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,制备的含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,在实际应用方面,具有更优异的絮凝效果,长时间放置时,形态分布更稳定,更有利于运输和储存。

    一种明矾颗粒分离用筛选设备

    公开(公告)号:CN114602796A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210301131.8

    申请日:2022-03-24

    发明人: 高力 何青峰

    摘要: 本发明公开了一种明矾颗粒分离用筛选设备,涉及生产技术领域,包括分离箱,所述分离箱上设置有摆动装置,摆动装置包括风道管,所述风道管内部转动安装有负压风机,所述负压风机的转轴上固定安装有固定块,所述风道管顶部贯穿且滑动安装有滑板,所述滑板顶部固定安装于转动块外壁上,所述转动块底部外壁转动安装有拉板。该明矾颗粒分离用筛选设备,通过设置有摆动装置,当风道管内部的负压风机开始工作吸出尘埃时,负压风机的转动会带动固定块跟随转动,滑板顶部便可带动转动块向上移动,转板便可推动风道管以转动柱为圆心进行转动,达到提高风道管吸取尘埃的面积,提高吸取尘埃的效率,防止尘埃的附着影响筛选设备的工作。

    一种生产钾明矾的新方法

    公开(公告)号:CN102815737B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201210287036.3

    申请日:2012-08-14

    发明人: 何朝晖 何青峰

    IPC分类号: C01F7/76

    摘要: 一种生产钾明矾的新方法,其工艺步骤如下:先将铝土矿与硫酸加压反应,得到硫酸铝溶液;在耐酸常压反应锅中投加一定量的硫酸铝溶液,搅拌下投入适量氢氧化铝,将定量浓硫酸放入反应锅中,利用浓硫酸的稀释热和与氢氧化铝的反应热将反应进行完全,加入适量的硫酸钾,经反应、沉降后,母液移入结晶桶结晶。本发明由于在原料中引入了氢氧化铝,铝土矿和氢氧化铝联用,大大改善了产品外观,提高了产品品质,同时也减少了铝矿渣的产生量,减轻了对环境的影响;同时,能充分利用氢氧化铝与浓硫酸反应自身放热,无需外界蒸汽,且钾明矾结晶自然凉干,无需再进行烘干,大大节约了蒸汽耗用量,降低了能耗成本,具有产品纯度高,密度大,脱水收率高等特点。

    一种用铝土矿直接生产聚氯化铝的新工艺

    公开(公告)号:CN102815735B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210287035.9

    申请日:2012-08-14

    IPC分类号: C01F7/56

    摘要: 一种用铝土矿直接生产聚氯化铝的新工艺,包括下列步骤:在耐酸耐压反应锅内将铝土矿与盐酸加压搅拌反应,得到三氯化铝反应液;再将三氯化铝反应液放入地下池中,加入铝酸钙粉使其发生聚合反应,调节其盐基度,再通过板框压滤机压滤,滤液通过滚筒或喷雾装置干燥,得到固体聚氯化铝产品。本发明由于直接使用铝土矿加压反应,不再使用焙烧的铝土矿,大大节约了能源,降低了能耗成本,缩短了工艺流程,减少了劳动强度,使得聚铝反应不再受到矿源的限制;同时,通过加压反应,铝土矿的溶出率高达95%以上,大大高于焙烧后铝土矿的90%的溶出率,使得资源得到更有效的利用,节约资源,减少单位产品铝土矿渣的产生量,减轻了对环境的影响。

    一种明矾基水凝胶及其制备工艺
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118879010A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411388254.5

    申请日:2024-10-08

    摘要: 本发明公开了一种明矾基水凝胶及其制备工艺,属于水凝胶制备技术领域。水凝胶原料如下:5‑8份聚丙烯酸钠、3‑5份聚乙烯吡咯烷酮、2‑4份改性壳聚糖、0.2‑0.5份明矾、0.1‑0.2份氯化钙、0.1‑0.2份乙二醇双(2‑氨基乙基醚)四乙酸、0.1‑0.3份助剂、0.2‑0.3份酒石酸、80‑90份去离子水。改性壳聚糖含壳聚糖、季铵盐和1,3‑二羟甲基‑5,5二甲基海因,季铵盐结构提高了改性壳聚糖与其余原料的配伍性,加之改性壳聚糖中存在丰富的羟基,进一步提高了改性壳聚糖的分散均一性,因此,本发明改性壳聚糖能稳定存在于水凝胶中,其中的三种抗菌组分协同作用,赋予明矾基水凝胶高效安全的抗菌效果。

    聚氯化铝复合材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118491494B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410953896.9

    申请日:2024-07-17

    摘要: 本发明公开了一种聚氯化铝复合材料制备方法及应用,属于复合材料技术领域。本发明将改性壳聚糖接枝聚合丙烯酰胺制得水凝胶,再与聚合氧化铝混合制得复合材料,赋予了材料显著的吸附性能和絮凝性能;使用冷冻聚合法,制得的水凝胶为多孔结构,进一步提升复合材料对污染物的吸附能力;对壳聚糖进行改性,相比普通的壳聚糖,抗菌性能更好,还能进一步提升材料的吸附能力,并且性能稳定;因此,本发明制得的复合材料具有稳定高效的吸附性能、絮凝性能和抗菌性能在污水处理技术领域,具备重要应用价值。

    一种制备高纯硫酸的蒸馏方法

    公开(公告)号:CN114712878B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210413868.9

    申请日:2022-04-14

    摘要: 本发明属于化工原料制备技术领域,具体涉及一种制备高纯硫酸的蒸馏方法;制备工艺包括以下步骤:将稀硫酸装入蒸馏罐内,并向稀硫酸中通入高温水蒸气;蒸馏罐缓慢升温,增加水蒸气流量保持液面高度,打开气路将蒸馏罐产生气体导入热交换器中,用于将水分转化为高温水蒸气,热交换后的气体组分排入冷凝罐中;蒸馏罐升温保持蒸馏罐温度,并将蒸发产生的蒸汽导入冷凝管中,收集冷凝管冷凝液,浓缩后获得高纯硫酸;本申请首先通入高温高压水蒸气起到为硫酸补充水分的目的,待蒸馏罐升温至220‑250℃时,打开排气管气路,当温度达到320‑340℃后,产生的酸蒸汽经过冷凝管被冷凝回收,获得高纯硫酸。