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公开(公告)号:CN115178237B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210775137.9
申请日:2022-07-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种污水处理选择性吸附材料的制备方法,大豆秸秆洗净后干燥粉碎为60目~100目占90%以上;然后将一定量的大豆秸秆粉末加入到六水合氯化镁溶液中,于室温下搅拌300min以上;后将处理后的大豆秸秆过滤取出并烘干;最后,混合物在管式炉中热解,并在限氧条件下以10℃/min的升温速度加热至400℃,持续2小时。热解后密闭自然冷却,然后用水冲洗三次以上并干燥,最终得到污水处理选择性吸附材料。该制备制得的吸附材料能实现含有高钙离子的含镉离子污水(特别是有色金属矿山酸性废水HDS处理出水的处理)具有优异的处理效果,吸附材料的使用周期长,并防止产生吸附材料因钙离子结垢而产生堵塞的现象,有利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN113019154A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110196753.4
申请日:2021-02-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种黄铁矿表面水溶性复合有机硅烷钝化膜的制备方法,属于环境保护技术领域。首先调制甲基三甲氧基硅烷浓度为6‑8%的水解液,并用盐酸将溶液pH调至3,置于40℃水温下搅拌45min以上;将黄铁矿粉末和3‑氨基丙基三甲氧基硅烷依次加入水解液中,并用氨水将pH调至6.5~7.0,于15℃~30℃水温下搅拌100min以上;将钝化处理后的黄铁矿过滤取出,于15℃~30℃的大气温度下固化3天以上,最终得到水溶性复合有机硅烷钝化黄铁矿。该制备方法以水作为有机硅烷的溶剂,生产成本低廉,无安全风险,且能在常温环境下形成表面钝化膜以抑制黄铁矿的氧化,有利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN104724890A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510131624.1
申请日:2015-03-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供一种适用于矿山重金属污染区地表径流的拦截箱,属于环境工程领域。该拦截箱包括三级箱体,每级之间用铁丝网分隔开,第一级箱中填充生物质材料,第二级箱中填充矿物材料,第三级箱中填充甲壳质与微生物。拦截箱的箱壁材料为粉煤灰透水砖,正面箱壁设置有多个孔径为3~5cm的小孔,侧面箱壁上设置有2个孔径为12~16cm的小孔,箱底由防渗砖制成。整个箱体的2/5左右放置在地面以下,多个箱体并列放置形成整个拦截系统。本发明的单个拦截箱体积小、便于移动和安装,填充的吸附材料成本低、吸附效果显著,拦截工艺简单、操作方便、运行管理难度低,能够实现矿山重金属污染区地表径流中多种重金属的三级拦截、重金属消减效果显著。
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公开(公告)号:CN103394408A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310317707.0
申请日:2013-07-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: B03B7/00 , B03D1/00 , B03B1/00 , B03D1/018 , B03D101/06
Abstract: 本发明涉及一种从稀土尾矿中综合回收稀土、铁、铌、萤石有价成分的方法,属资源综合利用技术和矿物加工工程领域。针对稀土尾矿中含多种有价成分的特性,本发明采用“稀土尾矿-磨矿-弱磁选-弱磁尾矿进强磁-强磁尾矿浮选萤石-强磁精矿浮选分离稀土与铁和铌-底流还原焙烧、弱磁分离铁与铌-弱磁尾矿浮选铌”的方法从稀土尾矿中高效、综合回收稀土、铁、铌、萤石,与单一回收一种或两种有价成分相比,很好的实现了从稀土尾矿中综合回收有价成分的目的,可以充分利用二次资源,具有良好的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102876657A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210404482.8
申请日:2012-10-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种适用于低品位铜尾矿浸出的浸矿细菌诱变选育方法,具体步骤如下:从铜矿山尾矿库附近的土壤中取回含有浸矿细菌,预处理后取上清液为精制样品,采用改进型4.5-9K培养基进行分离纯化后,加入含铜尾矿,进行驯化培养后,在盐酸羟胺质量浓度为0.5-3.0%的改进型4.5K培养基中进行化学诱变培养;将菌液放在微波炉中于功率500-700W、脉冲频率2450MHz诱变培养,微波辐射30s-120s;在黑暗环境中放置4-7h后接入到改进型4.5K培养基中进行连续活化培养4-6次,获得复合诱变菌。用于低品位含铜尾矿的浸出处理,浸出40d时,浸出率为35-40%,周期可缩短1/4-1/3,浸矿效果明显提高。
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公开(公告)号:CN118957269A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411033064.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 山东省昔利环境科技有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明属于固体资源化利用技术领域,涉及一种赤泥酸浸回收铁铝及回收酸的方法,包括以下步骤:(1)赤泥强酸浸出,得赤泥渣和铁铝溶液;(2)赤泥渣与脱盐水混合,得除酸根赤泥渣和钠盐溶液;(3)铁铝溶液搅拌加热蒸发,得到铁铝混合固体和回收强酸溶液;(4)铁铝混合固体调节pH,到铁铝氢氧化物固体和钠盐溶液;(5)铁铝混合固体与脱盐水,得除酸根铁铝混合固体和钠盐溶液;(6)除酸根铁铝混合固体调节pH,得氢氧化铁固体和偏铝酸钠溶液。本发明在低酸耗低碱耗的情况下实现了赤泥中的铁、铝的回收;在回收铁铝的基础上回收强酸,回收强酸能耗较小;得的赤泥渣、氢氧化铁和偏铝酸钠溶液含杂质较少,便于后续工艺。
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公开(公告)号:CN111774035A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010615097.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 北京科技大学 , 江西铜业股份有限公司
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种改性玉米芯生物质炭基重金属吸附剂的制备方法,属于环境保护技术领域。该方法首先将干玉米芯用粉碎机粉碎、筛分,然后置于管式马弗炉中,在密封限氧、250℃~400℃温度下,恒温热解2~4小时,炉内密闭自然冷却,取出后即密封干燥保存,制得玉米芯生物质炭,然后取玉米芯生物质炭于搅拌反应器中,搅拌加入苛性钠和尿素的混合溶液100mL,室温反应10~15min;加入1.6~2.4ml丙烯腈,室温反应3~6小时,过滤,所得滤渣干燥至恒重,获得改性玉米芯生物质炭基重金属吸附材料。该制备方法工艺简单,条件易行,利用的原料为废弃玉米芯,生产成本低廉,对重金属Cd、Pb等具有良好的吸附效果。
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公开(公告)号:CN104815839A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510191263.X
申请日:2015-04-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: B09C1/00
Abstract: 本发明提供一种入河重金属生态削减的陆生植物搭配方法,属于矿区重金属生态削减领域。本发明通过将乔木、灌木和草本植物按照最优比例栽种于滨岸土地上,乔木为樟树,灌木为夹竹桃和南天竺,草本植物为圆果雀稗、席草、大叶绞股蓝和薇菜,来解决因矿石开采、冶炼过程中所产生的废石、废渣和废水对矿区周边土壤造成的重金属污染问题。本发明能够降低滨岸土壤重金属含量,对地表径流所造成的重金属迁移起到有效的生态削减作用;同时富集Cd、Cr、Pb、As、V五种重金属;有多种常绿植物,保证各个季节均有一定的生态削减效果;植物之间没有明显的竞争关系,按照最优比例搭配能够提升对重金属的生态削减效果。
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公开(公告)号:CN104692536A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510119629.2
申请日:2015-03-18
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明提供一种用于修复水体和底泥的水生植物固定装置,属于环境保护中水污染修复技术领域。该装置包括沉水植物固定框、两个漂浮框、尼龙网、生态浮盘、滑轨、连接绳和植物生长基质,利用框体将挺水、浮水和沉水植物纳入同一系统,框体间用连接绳连接,形成三角形稳定结构,两个漂浮框体分别种植挺水植物和浮水植物,沉水框体连接沉水植物生长基质,种植沉水植物修复水体和底泥,沉水植物生长基质内掺杂微生物,促进植物对污染物的吸收和转化,实现微生物-植物联合修复。本发明通过合理搭配水生植物种植模式,实现了植物种类和空间结构上的优化,不仅美化环境,净化水质,同时修复水体和底泥,使修复更加彻底、有效。
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公开(公告)号:CN102583884B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210035537.2
申请日:2012-02-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明属于环境保护——工业园区混合工业污水处理领域,旨在解决难降解工业污水难处理、难达标排放的问题,涉及一套能够高效处理难降解工业污水的水处理方法。本发明所提供的工艺:①将预处理后废水引入A/O工艺处理,进行一级生化处理;②再将一级生化出水送入二段水解酸化A2,进一步水解酸化,降解在一级好氧处理难以降解的有机质;③A2出水经沉淀池后送入BAF深度处理,进行生物脱氮,并进一步去除有机物和悬浮物质;④设计采用BAF出水再经活性炭吸附罐处理,进一步提高出水水质。本工艺适用于工业园区各类难降解有机污染物的混合工业污水,该工艺能耗低,净化效率高,可以达到一级A排放标准及回用的目的。
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