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公开(公告)号:CN107384449B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201710640884.0
申请日:2017-07-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于气、液、固三种状态物料的热解系统及热解方法,所述系统包括炉体(1),所述炉体(1)内空间的上部设置螺旋热解管(2),所述炉体(1)内空间的下部设置分布板(3),在分布板(3)和螺旋热解管(2)之间设置搅拌打碎桨(4);分布板(3)下面为锥形风筒(7);锥形风筒(7)与鼓风机(8)连通,鼓风机(8)与换热器(9)连通,换热器(9)与引风机(10)连通,引风机(10)与出料循环管(5)连通。本发明可处理气体、液体、固体不同状态物料及其混合物,根据物料性能采取不同热解方式,热解效果好。
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公开(公告)号:CN110240268A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910409096.X
申请日:2019-05-16
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: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明提供了一种深海厌氧微生物降解高盐有机重金属废水的装置及方法,所示装置包括进水阀、主体、螺旋提升动力机构、排气管、真空泵、排水阀。所述方法包括以下步骤:将耐盐的深海厌氧微生物应用到高盐有机重金属废水中,降解有机物的同时将Cu2+、Hg2+、Pb2+、Cr6+等毒性金属离子还原,降低废水毒性。本发明基于深海厌氧微生物设计,具有微生物活性高、适用于处理高盐有机重金属废水等特点。
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公开(公告)号:CN108486368A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810173568.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种软锰矿高压-非氰化浸出含砷碳质金矿的方法,所述方法包括以下步骤:1)将含砷碳质金矿机械活化;2)取软锰矿石经硫酸酸化后作为浸出剂,加入经步骤1)处理过的含砷碳质金矿中,进行一段浸出;3)一段浸出后固液分离,得到一段浸出液和浸出渣,浸出渣经弱酸性洗涤液洗涤;4)将经硫酸酸化的三聚氰酸盐作为浸出剂,加入到洗涤后的经酸酸化的浸出渣中,进行二段浸出;5)二段浸出后固液分离,经去离子水洗涤后,得到二段浸出液和尾矿渣;6)一段浸出液和二段浸出液分别进行分离提纯处理。本发明方法可实现含砷碳质金矿中碳、硫、砷的有效综合利用,金、铁、锰、硫、砷等有价元素回收率达到95%以上,资源化利用率高。
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公开(公告)号:CN105087929B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510275528.4
申请日:2015-05-26
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
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种深海嗜酸微生物处理含砷金矿的方法,包括(1)取深海底泥加入微生物燃料电池的阳极液培养基,调节pH为酸性,待产生电压后将阳极取出,对该阳极毡上的细菌进行分离培养获得深海嗜酸微生物;(2)将含砷金矿粉碎后,接种深海嗜酸微生物进行反应;(3)反应完成后将步骤(2)中的矿浆冷却,后过滤得到滤渣;(4)将步骤(3)中的滤渣充分洗涤后氰化浸出。本发明利用该深海嗜酸微生物对砷金矿中主要含金矿物的氧化作用进行预处理,使得被包裹的超细微金颗粒暴露出来,提高后续氰化浸出金的浸出率。本发明工艺简单,提取率高,绿色环保,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105870464A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610323886.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M4/88 , H01M4/8878 , H01M8/16
Abstract: 本发明属于新能源和新材料制备技术领域,具体地,涉及一种微生物燃料电池原位阴极修饰方法。本发明的特点是:对石墨产品或石墨原矿进行物理化学处理,使其表面生成氧化石墨烯薄膜;利用微生物对该产物进行加压还原,得到表面被石墨烯修饰的石墨产品或石墨原矿,直接用于微生物燃料电池的阴极。该阴极修饰方法和传统的涂覆石墨产品的方法相比,工艺简单,生产周期短,性能均一且稳定,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN105355951A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510736851.7
申请日:2015-11-03
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: H01M8/16 , H01M8/0432
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M8/16 , H01M8/04089 , H01M8/04104
Abstract: 本发明涉及变温变压且气氛可调的微生物燃料电池,属于微生物电化学技术领域。本发明在处理有机废水、重金属废水的同时获得电能或氢气。本发明电池包括微生物电池反应装置和变温变压气氛调控装置。所述的变温变压气氛调控装置,用外设密封装置及引入/抽出气体调控微生物电池的运行环境温度、压力,并能调控气体比配、收集等。本发明优点在于,适用于各种微生物燃料电池(电解电池),拓展了电池采用微生物的种类,电池运行的压力、温度、气氛可调控,电池结构简单,可长期稳定运行;适用于非常规的自然和工农业生产环境,拓宽了电池应用范围,促进微生物燃料电池(电解电池)的工业应用。
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公开(公告)号:CN104961240A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510275517.6
申请日:2015-05-26
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
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液的处理方法和适用于该方法的垃圾渗透液的微生物电解电池,所述方法包括以下步骤:将垃圾渗滤液进行厌氧发酵预处理,使垃圾渗滤液中的有机污染物被厌氧微生物截留、吸附和分解,并降解大分子有机物或破坏大分子有机物的长链结构,提高其可生化性;然后利用微生物电解电池处理经发酵后的沼液。本发明对于垃圾渗透液具有良好的处理效果,而且微生物电解电池可以在对垃圾渗滤液进行生物处理的同时获得不同形式的能源。
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公开(公告)号:CN101315347B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200710099722.7
申请日:2007-05-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及利用微生物燃料电池对水体样品中生化需氧量(BOD)进行在线测定的装置及方法。该测定装置具有实时、在线连续测定功能,操作简单,连续工作时间长,并且其使用和维护成本相对较低。本发明以上升流微生物燃料电池为核心,BOD样品直接或经稀释后进入微生物燃料电池,由于微生物燃料电池的库仑产量与样品BOD含量呈线性关系,因此通过检测微生物燃料电池所产生的电信号,并通过计算机控制系统分析所得数据,得到样品中BOD的含量。测定方法包括样品中的BOD浓度值小于临界值的贫养BOD浓度测定及样品的BOD浓度高于临界值的富养BOD浓度测定,富养BOD浓度测定可以采用缓冲液稀释法或脉冲积分法完成。
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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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