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《雅安》 1【处理玻璃钢】多种场景适用

     发布人:[雅安]新邦再生资源有限公司
  • 更新时间: 2025-04-25 23:23:31
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    以下是:《雅安》 1【处理玻璃钢】多种场景适用的图文介绍
    1圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史,比较成熟的炉型有脉冲抛式炉排焚烧炉、机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉,下面对这几种炉型作简单的介绍。
    机械炉排焚烧炉
    工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排(炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区),由于炉排之间的交错运动,将垃圾向下方推动,使垃圾依次通过炉排上的各个区域(垃圾由一个区进入到另一区时,起到一个大翻身的作用),直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合;高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽,同时烟气也得到冷却, 烟气经烟气处理装置处理后排出。
    特点:炉排的材质要求和加工精度要求高,要求炉排与炉排之间的接触面相当光滑、排与排之间的间隙相当小。另外机械结构复杂,损坏率高,维护量大。炉排炉造价及维护费用高,使其在中国的推广应用困难重重。[2]
    流化床焚烧炉
    工作原理:炉体是由多孔分布板组成,在炉膛内加入大量的石英砂,将石英砂加热到600℃以上,并在炉底鼓入200℃以上的热风,使热砂沸腾起来,再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾,垃圾很快被干燥、着火、燃烧。未燃尽的垃圾比重较轻,继续沸腾燃烧,燃尽的垃圾比重较大,落到炉底,经过水冷后,用分选设备将粗渣、细渣送到厂外,少量的中等炉渣和石英砂通过提升设备送回到炉中继续使用。



    1活设施领域

    各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家用中央空调系统、壁挂锅炉等。

    折叠 工业通用设备

    空压机、制冷机、换热器、冷却器等。

    折叠 特殊行业应用

    食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻建立环境友好型水电建设体系。

    折叠 编辑本段需求状况

    从污水处理设备来看,由于国内污水处理设备技术含量较低,污水处理的高端设备主要依靠进口,而这些进口设备主要由国外大型水务企业生产,此类企业规模较大,产品从品牌和技术上都具竞争力,有较高的议价能力。

    上游供应商讨价还价能力

    污水处理行业的上游供应商主要是污水处理设备的制造商和污水处理药剂供应商。都属于发展较快,需求状况良好的行业。

    折叠 编辑本段工艺技术

    折叠 生物处理

    生物处理中采用的处理工艺有:氧化塘法、Carrousel、交替式、Orbal、Phostrip法、Phoredox法、SBR法、AB法、生物流化床法、ICEAS法、DAT-IAT法、CASS(CAST,CASP)法、UNITANK法、MSBR法、A/O法、A2/O、A3/O、UCT法、ⅥP法、UASB法、一体化生化法、好氧污水处理、生物流化床污水处理、固定化细胞技术污水处理、生物铁法、投加生长素法、集成生化加过滤法、增加流动载体法、深井曝气法、生物滤池法、生物转盘法、塔式生物滤池的生物膜法等等的城市污水一级、二级、深度处理法。




    1按照煤气发生炉内气化过程进行的程序,可以将发生炉内部分为六层

    (1)灰渣层;(2)氧化层(又称火层);(3)还原层;(4)干馏层;(5)干燥层;(6)空层。

    其中氧化层和还原层又统称为反应层,干馏层和干燥层又统称为煤料准备层。

    2、对于固定床煤气炉有多种结构型式,按不同部位分述如下:

    (1)加煤装置:间歇式加煤罩、双料钟、振动给煤机、拨齿加煤机。

    (2)炉体结构:带压力全水套、半水套、无水套(耐火材料炉衬)、常压全水套。

    (3)炉篦:宝塔型、型钢焊接型。

    (4)灰盘传动结构:拨齿型、蜗轮蜗杆型。




    创新显活力、科技铸实力、雄厚的技术、先进的设施、配套的设备、科学的管理铸就了新邦再生资源有限公司的诚信、务实、高效、创新的敬业精神。始终秉承“产品有形、产品如人品;商道无形、商道如人道“的诚信的经营理念,铸就高质量的 雅安处理拆车旧内饰、,以持续的质量保证、服务周到的售后跟踪以满足 雅安处理拆车旧内饰、用户的需求。



    1步骤(3)处理后的中药渣放入到干燥箱内进行干燥处理,1~2h后取出备用;

    (5)碳化处理:

    将步骤(4)处理后的中药渣放入到碳化装置内进行碳化处理,40~50min后取出即可。

    进一步的,步骤(2)中所述的蒸汽 处理的具体操作是:先向蒸汽 罐内通入温度为103~106℃的水蒸气,并将蒸汽 罐内的压力增至0.35~0.45MPa,保温保压处理9~11min后,再于30s内快速将蒸汽 罐内卸至常温常压。

    进一步的,步骤(3)中所述的超声处理时超声波的频率为500~600kHz。

    进一步的,步骤(3)中所述的凹凸棒土的颗粒粒径为1~20μm。

    进一步的,步骤(3)中所述的硅烷偶联剂为硅烷偶联剂kh550、硅烷偶联剂kh560、硅烷偶联剂kh570中的任意一种。

    进一步的,步骤(4)中所述的干燥处理时控制干燥箱内的温度为90~95℃。

    进一步的,步骤(5)中所述的碳化处理时控制碳化装置内的碳化温度为460~490℃。

    本发明提供了一种中药渣的回收利用方法,能够很好的增强中药渣的再利用价值和提高物质的利用率。其中,先对中药渣进行了蒸汽 处理,有效的松散了中药渣的木质纤维结构,提升了纤维间隙,增强了其吸附固定能力,便于后续的处理操作,随后进行了浸泡改性处理,利用配制的改性处理液对中药渣进行浸泡改性处理,在超声波和其余成分的作用下,改性处理液中的凹凸棒土、葡萄糖、玉米纤维胶等成分渗入固定到中药渣内部,与木质纤维结合,完成了改性处理, 进行了碳化处理操作,碳化处理使得中药渣纤维发生碳化,形成了生物碳成分,而改性处理时的凹凸棒土成分则存在于生物碳内,对生物碳进行了改性复配,最终处理后制得的中药渣是一种生物碳,具有很大的比表面积和吸附能力,且其稳定性高,力学特性好,燃烧能力强,且产烟量小。

    本发明相比现有技术具有以下优点:

    本发明方法工艺简单,各步骤搭配合理,便于推广应用,回收处理后的中药渣综合使用品质好,可用作燃料、废水净化剂、土壤改良剂、空气过滤剂等,明显提升了中药渣的使用价值和效益,保护了环境安全,极具市场竞争力。

    具体实施方式

    实施例1

    一种中药渣的回收利用方法,包括如下步骤:

    (1)清洗处理:

    将中药渣放入到清水中不断清洗处理1h后取出备用;

    (2)蒸汽 处理:

    将步骤(1)处理后的中药渣放入到蒸汽 罐内进行蒸汽 处理,完成后取出备用;

    (3)浸泡改性处理:

    将步骤(2)处理后的中药渣放入到改性处理液中,加热保持改性处理液的温度为55℃,超声处理2h后滤出备用;所述的改性处理液由如下重量份的物质组成:14份凹凸棒土、5份葡萄糖、2份玉米纤维胶、3份焦磷酸钠、1份硅烷偶联剂、1份醚化淀粉、260份水;

    (4)干燥处理:

    将步骤(3)处理后的中药渣放入到干燥箱内进行干燥处理,1h后取出备用;

    (5)碳化处理:

    将步骤(4)处理后的中药渣放入到碳化装置内进行碳化处理,40min后取出即可。

    进一步的,步骤(2)中所述的蒸汽 处理的具体操作是:先向蒸汽 罐内通入温度为103℃的水蒸气,并将蒸汽 罐内的压力增至0.35MPa,保温保压处理9min后,再于30s内快速将蒸汽 罐内卸至常温常压。

    进一步的,步骤(3)中所述的超声处理时超声波的频率为500kHz。

    进一步的,步骤(3)中所述的凹凸棒土的颗粒粒径为1~20μm。

    进一步的,步骤(3)中所述的硅烷偶联剂为硅烷偶联剂kh550。

    进一步的,步骤(4)中所述的干燥处理时控制干燥箱内的温度为90℃。

    进一步的,步骤(5)中所述的碳化处理时控制碳化装置内的碳化温度为460℃。

    实施例2

    一种中药渣的回收利用方法,包括如下步骤:

    (1)清洗处理:

    将中药渣放入到清水中不断清洗处理1.3h后取出备用;

    (2)蒸汽 处理:

    将步骤(1)处理后的中药渣放入到蒸汽 罐内进行蒸汽 处理,完成后取出备用;

    (3)浸泡改性处理:

    将步骤(2)处理后的中药渣放入到改性处理液中,加热保持改性处理液的温度为57℃,超声处理2.5h后滤出备用;所述的改性处理液由如下重量份的物质组成:16份凹凸棒土、8份葡萄糖、3份玉米纤维胶、4份焦磷酸钠、2份硅烷偶联剂、1.5份醚化淀粉、270份水;

    (4)干燥处理:

    将步骤(3)处理后的中药渣放入到干燥箱内进行干燥处理,1.5h后取出备用;

    (5)碳化处理:

    将步骤(4)处理后的中药渣放入到碳化装置内进行碳化处理,45min后取出即可。

    进一步的,步骤(2)中所述的蒸汽 处理的具体操作是:先向蒸汽 罐内通入温度为105℃的水蒸气,并将蒸汽 罐内的压力增至0.40MPa,保温保压处理10min后,再于30s内快速将蒸汽 罐内卸至常温常压。

    进一步的,步骤(3)中所述的超声处理时超声波的频率为550kHz。

    进一步的,步骤(3)中所述的凹凸棒土的颗粒粒径为1~20μm。

    进一步的,步骤(3)中所述的硅烷偶联剂为硅烷偶联剂kh560。

    进一步的,步骤(4)中所述的干燥处理时控制干燥箱内的温度为93℃。

    进一步的,步骤(5)中所述的碳化处理时控制碳化装置内的碳化温度为480℃。

    实施例3

    一种中药渣的回收利用方法,包括如下步骤:

    (1)清洗处理:

    将中药渣放入到清水中不断清洗处理1.5h后取出备用;

    (2)蒸汽 处理:

    将步骤(1)处理后的中药渣放入到蒸汽 罐内进行蒸汽 处理,完成后取出备用;

    (3)浸泡改性处理:

    将步骤(2)处理后的中药渣放入到改性处理液中,加热保持改性处理液的温度为60℃,超声处理3h后滤出备用;所述的改性处理液由如下重量份的物质组成:18份凹凸棒土、9份葡萄糖、4份玉米纤维胶、5份焦磷酸钠、3份硅烷偶联剂、2份醚化淀粉、280份水;

    (4)干燥处理:

    将步骤(3)处理后的中药渣放入到干燥箱内进行干燥处理,2h后取出备用;

    (5)碳化处理:

    将步骤(4)处理后的中药渣放入到碳化装置内进行碳化处理,50min后取出即可。

    进一步的,步骤(2)中所述的蒸汽 处理的具体操作是:先向蒸汽 罐内通入温度为106℃的水蒸气,并将蒸汽 罐内的压力增至0.45MPa,保温保压处理11min后,再于30s内快速将蒸汽 罐内卸至常温常压。

    进一步的,步骤(3)中所述的超声处理时超声波的频率为600kHz。

    进一步的,步骤(3)中所述的凹凸棒土的颗粒粒径为1~20μm。

    进一步的,步骤(3)中所述的硅烷偶联剂为硅烷偶联剂kh570。

    进一步的,步骤(4)中所述的干燥处理时控制干燥箱内的温度为95℃。

    进一步的,步骤(5)中所述的碳化处理时控制碳化装置内的碳化温度为490℃。

    对比实施例1

    本对比实施例1与实施例2相比,在步骤(3)浸泡改性处理中,省去了改性处理液中的凹凸棒土成分,除此外的方法步骤均相同。

    对比实施例2

    本对比实施例2与实施例2相比,省去了步骤(3)浸泡改性处理操作,除此外的方法步骤均相同。

    为了对比本发明效果,对上述实施例2、对比实施例1、对比实施例2对应处理后的中药渣进行性能测试,具体对比数据如下表1所示:

    表1

    由上表1可以看出,本发明方法处理后的中药渣的综合性能得到了明显的提升,使用品质显著提高,极具推广应用价值。

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