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公开(公告)号:CN118217927A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410440452.5
申请日:2024-04-12
Applicant: 北京中科邦普循环科技创新有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种电驱动的盐湖提锂吸附剂颗粒成型方法,包括如下步骤:(1)准备原料:主体材料、超高分子量粘结剂、导电剂、造孔剂、亲水剂和有机溶剂;(2)混合原料:将原料按顺序混合,得到浆料;(3)挤出成型:将浆料通过多孔模具面板挤出成型;(4)固化成型:通过非溶剂致相转化法固化成型;(5)切割成粒。使用本发明中提供的方法能够制得强度较高的颗粒状的盐湖提锂提锂吸附剂,且该吸附剂具有理想的孔隙率和吸附性能,成本较低,吸附效果较好。
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公开(公告)号:CN117305584A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311610417.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种流动浆料电脱嵌提锂的系统和方法,属于提锂技术领域。提锂系统包括电脱嵌单元、卤水循环单元、浆料循环单元、固液分离单元。电脱嵌单元包括阴阳极板及端板、阴离子交换膜、锂离子选择性交换膜、阴极板与锂离子选择性交换膜分隔组成的阴极腔室、阳极板与阴离子交换膜分隔组成的阳极腔室、卤水腔室。在外加电压下,卤水中的锂离子通过锂离子选择性交换膜进入阴极腔室,被浆料中的电活性材料电吸附,循环流动到阳极腔室,电活性材料脱附再生,锂离子在浆料溶液中不断富集,最终通过固液分离单元获得锂富集液和电活性固体材料,固体材料循环利用。本发明从含锂卤水中的电脱嵌选择性提锂,减少了洗水的消耗,具有结构简单以及能耗更低的优势。
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公开(公告)号:CN116253447A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111498372.8
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/00 , C02F101/30 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/469 , C02F5/02 , C02F5/06 , C02F5/00
Abstract: 本发明提供了一种煤化工含盐废水资源化的处理方法,所述处理方法包括依次进行的预处理、纳滤、膜浓缩、臭氧光催化和树脂吸附。本发明提供的煤化工含盐废水资源化的处理方法的有机物去除效率高、成本低、工艺流程简单、不产生二次污染、运行稳定、操作控制自动化程度高,最终所得产水符合离子膜烧碱工序所需原盐水的要求。
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公开(公告)号:CN112047562A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910492716.0
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种臭氧催化氧化系统、包括其的废水深度处理系统及处理方法,所述的臭氧催化氧化系统按照废水处理的工艺流程包括依次连接的气液混合泵、预氧化池和臭氧催化氧化反应器;所述的臭氧催化氧化系统还包括与臭氧催化氧化反应器连接的臭氧发生单元;所述臭氧催化氧化反应器的尾气出口和预氧化池的出水口均连接气液混合泵的入口。废水在预氧化池中将臭氧催化氧化反应器的尾气经气液混合泵与废水混合形成微小气泡,使得悬浮物进一步去除、有机物预氧化。臭氧发生器出口连接变压吸附装置,分离浓缩产生高浓度臭氧气体,高浓度臭氧与废水充分混合,在臭氧催化氧化反应器内固相催化剂作用下对有机物进行深度氧化。
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公开(公告)号:CN111962209A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910419151.3
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/78
Abstract: 本发明提供了一种复合催化膜的制备、光催化氧化-膜蒸馏多维污水处理系统及处理方法,所述的复合催化膜包括疏水基膜及其表面修饰的光催化材料。所述的多维污水处理系统按照污水处理工艺路线包括依次连接的进料单元和膜蒸馏单元;所述的膜蒸馏单元包括膜蒸馏装置,所述膜蒸馏装置内部在污水流向的垂直方向上设置有复合催化膜,所述的膜蒸馏装置外部设置有光源;进入所述膜蒸馏装置的污水中添加有光催化剂颗粒。本发明通过光源照射将光催化氧化与膜蒸馏脱盐过程耦合在同一个单元,同时通入气体强化传质和反应。依靠悬浮态催化剂和膜内固定态催化剂实现多维催化氧化,增强对有机物和微生物的脱除效果,减轻膜污染。
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公开(公告)号:CN104671364A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510094785.8
申请日:2015-03-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种同步除盐除难降解有机物的电化学废水处理方法,主要针对含有低浓度盐和低浓度难降解有机物的废水。本发明利用高比表面积材料对阴阳离子的电吸附作用除盐,通过控制阴极和阳极电位生成活性氧组分和活性氯组分氧化去除难降解有机物。本发明结合了电吸附除盐和电化学氧化法的特点,阴阳极充分利用,对盐类和难降解有机物去除效率高,去除成本低。
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公开(公告)号:CN116253447B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111498372.8
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/00 , C02F101/30 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/469 , C02F5/02 , C02F5/06 , C02F5/00
Abstract: 本发明提供了一种煤化工含盐废水资源化的处理方法,所述处理方法包括依次进行的预处理、纳滤、膜浓缩、臭氧光催化和树脂吸附。本发明提供的煤化工含盐废水资源化的处理方法的有机物去除效率高、成本低、工艺流程简单、不产生二次污染、运行稳定、操作控制自动化程度高,最终所得产水符合离子膜烧碱工序所需原盐水的要求。
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公开(公告)号:CN117843127A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410242101.3
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/78 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F3/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种用于垃圾渗滤液处理的微生物耦合臭氧高级氧化一体式装置及其方法。一种用于垃圾渗滤液处理的微生物耦合臭氧高级氧化一体式装置,包括生物膜反应器,生物膜反应器顶部设有进水口,生物膜反应器顶部与循环水泵通过第一管道相连,第一管道上设有取样口/出水口;循环水泵与生物膜反应器底部相连;生物膜反应器底部设有进气口,进气口与臭氧发生器相连,臭氧发生器与氧气罐相连,臭氧发生器与氧气罐之间设有气体流量计;生物膜反应器顶部设有出气口,出气口与臭氧分析仪相连。本发明可提高氮素和微污染物的去除效率,同时,将两个处理单元整合,减少了剩余污泥的生产和处理,节省了建设和运营成本。
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公开(公告)号:CN117305584B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311610417.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种流动浆料电脱嵌提锂的系统和方法,属于提锂技术领域。提锂系统包括电脱嵌单元、卤水循环单元、浆料循环单元、固液分离单元。电脱嵌单元包括阴阳极板及端板、阴离子交换膜、锂离子选择性交换膜、阴极板与锂离子选择性交换膜分隔组成的阴极腔室、阳极板与阴离子交换膜分隔组成的阳极腔室、卤水腔室。在外加电压下,卤水中的锂离子通过锂离子选择性交换膜进入阴极腔室,被浆料中的电活性材料电吸附,循环流动到阳极腔室,电活性材料脱附再生,锂离子在浆料溶液中不断富集,最终通过固液分离单元获得锂富集液和电活性固体材料,固体材料循环利用。本发明从含锂卤水中的电脱嵌选择性提锂,减少了洗水的消耗,具有结构简单以及能耗更低的优势。
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公开(公告)号:CN116837229B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311116827.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科邦普循环科技创新有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统及方法和应用,其中,一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统,包括:电化学处理单元、物料输入单元、固液分离系统和洗水单元;其中,电化学处理单元包括腔体,分别设置在腔体两端的电极,连接两端电极的电源,设置在两端集流体之间的将腔体分隔成第一腔室和第二腔室的阴离子交换膜,与第一腔室形成循环回路的第一配液槽,以及与第二腔室形成循环回路的第二配液槽。本发明通过结构优化并利用电化学活性贫锂和富锂材料的电吸附‑脱附循环过程将含锂原液中的锂离子迁移到另一股纯净的电解质溶液中的方式实现了锂离子的选择性分离和富集;本发明具有结构简单、成本以及能耗更低的优势。
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