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公开(公告)号:CN101958424A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910089440.8
申请日:2009-07-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E60/527
Abstract: 本发明涉及一种用于制氢的套筒型无膜微生物电解电池,包括反应器和外接电源,所述的反应器包括:由外至内依次同轴布置的玻璃外筒、塑料多孔内筒和钛阴极筒;所述的玻璃外筒的底端开设有进水口,上端部开设有出水口,顶端与气体收集袋连通;所述的玻璃外筒和塑料多孔内筒之间填充有作为阳极材料的石墨颗粒;所述的外接电源的正极通过钛线直接插入石墨颗粒,其负极通过钛线与钛阴极筒相连。本发明既适合用糖类和有机酸作为底物产氢,也适用于高浓度有机废水产氢。本发明具有系统构造成本低、电池内阻小、产氢速率快、电极寿命长、可连续化产氢、拆装和清洗方便等特点。
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公开(公告)号:CN101608260A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200810115298.5
申请日:2008-06-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明属于矿产资源综合利用领域,涉及生物和化学催化的氧化矿的还原浸出,及硫化矿的氧化浸出方法,特别涉及氧化矿和硫化矿共同利用的生物-化工冶金方法。利用自养型微生物、异养型微生物或它们的混合物,在温和条件下实现金属氧化矿的还原浸出和金属硫化矿的氧化浸出,可以添加有机生物质调整金属氧化矿与金属还原矿的配比。浸出液经净化、浓缩、结晶获得金属硫酸盐,金属硫酸盐还原热分解为二氧化硫和金属氧化物产品,二氧化硫经生物氧化制造硫酸循环回用。
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公开(公告)号:CN1949577A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200510086618.5
申请日:2005-10-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 本发明属于生物能源利用领域,特别涉及生物反应器-直接微生物燃料电池及其用途。本发明的生物反应器-直接微生物燃料电池,主要由筒状的阳极室、阴极室及将两室中间隔开的质子交换膜构成,电极均为未抛光的高纯石墨棒。阳极接种细菌,接种前通无菌的N2-CO2(80∶20)混合气除尽培养基中氧气,接种后缓慢通混合气,保持严格厌氧环境。阴极持续通无菌空气,保持其内溶解氧的浓度。两极室通过磁力搅拌器缓慢搅拌。电池装置使用前高压湿热灭菌。本发明可利用葡萄糖,果糖,木糖,蔗糖,麦芽糖等多种含糖生物质和有机废水为原料,直接转化其化学能为电能,具有无介质毒性,稳定性能好,操作条件温和,发电清洁等特点。
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公开(公告)号:CN113351619A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110565057.6
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于化工、资源利用和环境领域,具体涉及一种可控气氛复合动态热解装置及基于该装置的废物料无害化处理方法,所述热解装置包括炉体(1)、加热器(2)、搅拌器(3)、进料管(4)、卸料口(5)、进气管(6)、排气口(7)、回气口(8)和弹性伸缩刮板(10)。本发明充分利用热源和深海微生物源高效活性菌群,实现对来源广泛物料的全组分综合利用,全过程无三废产生,经济和环境价值显著。
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公开(公告)号:CN111908875A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010558346.9
申请日:2020-06-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国大洋矿产资源研究开发协会(中国大洋事务管理局)
Abstract: 本发明属于建筑材料及制品与有机废水处理技术领域,具体涉及一种水泥基复合材料、深海热液微生物处理有机废物与水泥基材协同供热的装置,所述复合材料按重量份数计,包括:氧化镁80~120份,硫酸镁35~45份,碳纤维2~4份,石墨18~28份,硅粉10~15份,水100~130份,分散剂0.8~1.7份,改性剂0.5~2.0份,消泡剂4~9份。本发明所制的纤维-硫氧镁水泥基复合材料综合了硅酸盐水泥与碳纤维-硫氧镁水泥的特性,具有高强度、低电阻、耐腐蚀、耐高温、轻质、早强、吸水率低、电热转化效率高的特点;因其稳定的发热性能,不仅可达到对微生物燃料电池外部池体的供热目的,还可利用于给建筑或构筑物供热及融雪化冰等。
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公开(公告)号:CN110240283B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910402140.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国大洋矿产资源研究开发协会
IPC: C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种采用深海微生物处理含盐有机废水的装置及方法。所述装置包括菌液储蓄池(1)、菌液废水混合反应区(2)、微生物生化反应区(3)、负压区(4);所述菌液储蓄池(1)通过菌液进液管(2‑1)与菌液废水混合反应区(2)连通,菌液废水混合反应区(2)与微生物生化反应区(3)之间由导电隔板隔开,在隔开的同时设置从菌液废水混合反应区(2)到微生物生化反应区(3)的流体通道;负压区(4)为菌液废水混合反应区(2)和微生物生化反应区(3)的上部空间。所述方法包括以下步骤:含盐有机废水与菌液按不同比例分别流入菌液废水混合反应区,混合后在微生物生化反应区进行处理即可。
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公开(公告)号:CN108793653A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810471901.7
申请日:2018-05-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F11/02 , C02F11/10 , C02F11/12 , C05F7/00 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种综合利用污泥系统及方法,所述系统包括:污泥仓(1)、水力旋流器(2)、生物反应器(3)、压滤机(4)、热水解反应器(5)、炭化装置(6)、浓缩池(7)、吸附剂产品仓(8)、肥料产品仓(9)、菌种罐(10)、菌肥产品仓(11)、金属泥处理仓(12)和调理池(13)。本发明优点在于:水力旋流器无运动部件,构造简单,单位容积的生产能力大;利用不同工艺处理不同粒径有机质:复合菌群分解粒径较大中颗粒中有机质,热水解分解小粒径轻颗粒中有机质,提高了有机质分解效率的同时降低能耗;既回收了重金属,又充分利用其中的N、P、K等有机物质与无机物质。
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公开(公告)号:CN104894004B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510184879.4
申请日:2015-04-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国大洋矿产资源研究开发协会
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种筛选能降解氯酚的产电功能细菌的方法、筛选得到的混合菌及其应用。本发明从现有的海洋热液沉积物中筛选出具有降解氯酚性能的产电细菌,利用该细菌在微生物燃料电池系统中处理难降解氯酚废水,通过微生物燃料电池系统产生电能,可将废水资源化能源化。本发明具有运行成本低、操作条件方便等优势,并可有效的筛选出目的功能菌,并将其用于废水处理。本发明是集中降解氯酚产电功能细菌的筛选、污水处理、能量、资源回收于一体的处理工艺,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107663579A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710909115.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B1/02 , C22B3/10 , C22B3/44 , C22B21/0007 , C22B21/0015 , C22B26/10 , C22B26/20 , C22B34/1245
Abstract: 本发明公开了一种用于处理含石榴石族难处理矿物钠盐的协同焙烧综合利用方法。本发明将含石榴石族难处理矿物与复合碱均匀混合,快速升温至指定温度,高温焙烧,利用复合碱协同作用快速破坏矿物中石榴石晶格结构,释放嵌于晶格中的有价元素,经过碳分、水解得到各种有价元素水解物或混合水解物,浸渣为多孔活性材料,用于制备载体或者吸附剂,从而实现含石榴石族难处理矿物全元素综合回收。本发明通过碳循环、碱循环,和氨循环提高流程的经济性;本发明将石榴石族难处理矿物全元素利用,浸出率高,绿色环保,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104984648B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510303351.4
申请日:2015-06-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种干湿法联合处理钒矿钠化焙烧尾气的方法,包括将固氯剂与钠盐添加剂加入钒矿中造球,在竖炉中钠化焙烧,炉膛下部温度高于上部,炉气在炉内向上运动,与炉料之间呈逆流换热,利用钠盐添加剂分解温度高于固氯剂,炉膛下部分解产生的尾气被炉膛上部分解的固氯剂吸收,反应物与剩余尾气被两级吸附载体与碱液喷淋装置吸收,吸附载体饱和后经洗脱,可循环使用,洗脱液可为沉钒结晶利用。本发明工艺简单,尾气吸收速率高,工艺连续性好,废气便于回收利用,绿色环保,应用前景广阔。
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