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公开(公告)号:CN110240268B
公开(公告)日:2020-09-18
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:CN111285552A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010195242.6
申请日:2020-03-19
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)
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种原位多级处理低温动态高盐废水的装置及方法。本发明的装置能够实现分区多级处理废水,并能够根据检测数据选择性自动返回废水检测值所对应的分级处理装置,微生物在处理废水过程中能够完成菌种和菌群的自我更替,在低温下、高盐环境下,持续、节能、有针对性地高效处理高盐、高有机物和高重金属离子的废水。
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公开(公告)号:CN108486368B
公开(公告)日:2020-02-18
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:CN110396610A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910689165.7
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种铵盐加压热解处理钛矿物和金属硅酸盐的方法。本发明是将钛矿物和金属硅酸盐预处理后与铵盐按一定比例均匀混合,在高压釜内低温热解,当取样口气体pH呈酸性时密闭焙烧,利用密闭条件铵盐可高效盐化矿物中有价金属,释放嵌于晶格中的有价元素,焙烧渣在稀酸中酸浸,得到的高浓度钛铝镁的酸浸液;酸浸液中钛铝镁分步水解,进行梯级回收,获得高纯度产品;同时氨水回用,经蒸发结晶,可实现铵盐循环利用。该方法实现了钛矿物和金属硅酸盐中钛镁铝的梯级回收,铵盐循环利用,达到了废物资源化回收的目的。
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公开(公告)号:CN108786433A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810426624.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/84 , B01D53/78 , B01D47/06 , C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种烟气粉尘、废液、废气共处理装置和方法,所述共处理装置包括一个或多个吸附电化学处理单元(1)、微生物电化学淋滤单元(2)以及金属回收单元(3);当吸附电化学处理单元为多个时,多个吸附电化学处理单元的连接方式为串联或并联;一个或多个吸附电化学处理单元与微生物电化学淋滤单元的连接方式为串联或并联。通过串并联适应处理量和浓度的变化,占地面积小,工艺简单,易于操作,顺应节能减排的发展趋势。
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公开(公告)号:CN108165741A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810064984.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B3/06 , C22B34/1245 , C22B34/22
Abstract: 本发明公开了一种酸性高压浸出回收钒钛磁铁矿中有价金属元素的方法,包括:1)将钒钛磁铁精矿机械活化;2)提供第一酸液做为浸出剂,加入到经步骤(1)处理后的钒钛磁铁精矿中,进行一段浸出;3)固液分离,得到第一浸出液与第一浸出渣;4)提供第二酸液做为浸出剂,加入到第一浸出渣中,进行二段浸出;5)固液分离,得到尾渣与第二浸出液,将第二浸出液经过一定配比作为第一酸液循环使用;6)对第一浸出液进行后续萃取‑分离‑分步结晶沉淀‑分离工艺回收。本发明采用二段浸出充分回收难易矿石中有价金属元素,回收效果好,浸出率稳定,钒、钛、铁有价金属元素回收率达到95%以上,资源利用率高。
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公开(公告)号:CN105355951B
公开(公告)日:2018-04-03
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
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:CN104911335B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510329830.3
申请日:2015-06-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明属于矿物加工技术领域,具体地,本发明涉及一种石煤镁化焙烧提钒的方法。本发明的技术方案包括:将石煤矿石脱碳后加入MgSO4细磨至‑100目以下,进行流态化焙烧,焙烧样在一定温度下水浸后,得到含钒浸出液;水浸渣用硫酸浸出,浸渣水洗,将酸浸液及洗涤液混合后用于水浸中浸出焙烧渣,洗涤渣干燥并混入脱碳后的石煤矿石中进行磨矿。将已得含钒浸出液萃取除杂后加入NH4Cl溶液沉钒,沉淀煅烧即制得V2O5。本发明对含钒0.80%以上的石煤钒矿进行处理,所得浸出液中钒回收率达75%以上。该法在焙烧过程中有害气体排放少,水耗和酸耗少,生产成本低,固液均循环使用,应用潜力大,是一种经济有效的提钒方法。
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公开(公告)号:CN105349797A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410412434.2
申请日:2014-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种含金尾矿或氰化尾渣预处理脱硅浸金的方法,所述方法包括如下步骤:1)将含金尾矿或氰化尾渣倒入高压釜中,与碱液混合均匀,加热并恒温反应,冷却过滤,滤液经调节制成水玻璃或硅酸钠溶液;2)将步骤1)中滤渣加入常压反应器中,加入高浓度碱液,加热后反应,反应结束后冷却,稀释过滤,滤液经调节后作为步骤1)中高压反应的碱液,滤渣用于浸出金;3)步骤2)中的滤渣加入氰化钠溶液并加入氧化钙,调节矿浆的pH为9~11后,进行氰化处理,浸出液用于回收金,浸出渣用于回收铁。本发明不仅能使含金尾矿或氰化尾渣变废为宝,而且整个工艺绿色环保。
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公开(公告)号:CN104277970A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310270940.8
申请日:2013-07-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种电磁诱导产电细菌分离、生长和驯化的装置和方法,所述装置包括相对设置的第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板,第一导电碳纤维极板与步进电机相连接,第二导电碳纤维极板与测距仪相连接,并且第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板与直流电源和开关形成一个电场回路,所述电场回路并联一电场监测装置;所述第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板设置在一磁场线圈中,所述磁场线圈置于一密闭透明容器中,所述磁场线圈的两端分别与磁场电源相连接,所述方法为基于上述装置对产电细菌进行分离、生长和驯化的方法。本发明能提高微生物燃料电池阳极产电细菌分离、生长和驯化的效率。
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