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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: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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公开(公告)号:CN105514453A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610016181.6
申请日:2016-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M4/96 , H01M4/88 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及属于新能源和新材料应用技术领域,具体地,涉及一种利用天然石墨制备电极的方法。本发明的特点是:对天然石墨通过物理化学处理,得到含碳量高的石墨;把经过处理后的石墨造球固定在塑料网上,分多层放置在单室微生物电池中做电极使用。本发明用在生物电化学系统中,性能优良,绿色环保。与石墨毡电极相比生产工艺简单,性能更好而且价格便宜,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN1234842C
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN03100890.9
申请日:2003-01-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明属于固态发酵反应器领域,特别涉及多功能固态发酵反应器。多功能固态发酵反应器的结构包括主发酵罐、转动支架、物料输入输出装置、传动装置和控制装置。圆柱形主发酵罐1的一端有一固定中心轴32,所述的固定中心轴32被一环形法兰18固定在主发酵罐1上;主发酵罐1的另一端为一透明圆台形的圆台视窗33,圆台视窗33的一端与主发酵罐1连接,圆台视窗33的另一端为物料进出口6;固定中心轴32上安装有流体输入输出、各种控制系统及开有出气口;在该反应器中,可以完成微生物的发酵的所有操作。该反应器中的物料动态混合,不易板结,物料自动输入输出,反应器内的操作参数可以精确控制,并提高固态发酵的产量和质量。
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公开(公告)号:CN110451630B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910689179.9
申请日:2019-07-29
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: C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种电化学辅助强化具有产电和去除有机氯功能生物膜形成的装置及方法。所述装置中,阳极石墨毡置于电化学反应槽的槽底部,阴极石墨毡置于电化学反应槽的上端;阳极石墨毡与阳极钛丝相连,阴极石墨毡与阴极钛丝相连,阳极钛丝和阴极钛丝分别与外接电阻、电压数据采集系统和线性直流电源相连;外接电阻、电压数据采集系统和线性直流电源的三者之间采用并联结构;阳极钛丝或阴极钛丝与外接电阻的连接线上设置电阻开关;阳极钛丝或阴极钛丝与电压数据采集系统的连接线上设置电压数据采集系统开关;阳极钛丝或阴极钛丝与线性直流电源的连接线上设置电源开关;隔绝管套设于阳极钛丝上。本发明具有运行成本低、操作条件方便等优势。
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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: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: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:CN1304556C
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN03157177.8
申请日:2003-09-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明属于固态发酵反应器领域,特别涉及模块化固态发酵反应器。模块化固态发酵反应器由一个或多个可独立操作的模块3,混合臂20及同心轴17组成;模块3由环形基盘2、圆柱形外壁1构成,基盘上有传输通道9和非传输通道10两套相互分离的管道系统,非传输管道10载有传热流体;传输通道9向模块3中运送水、营养物质、氧气、提取液等;同心轴17上安装有混合臂20,混合臂20在绕同心轴17旋转的过程中保持自转,混合物料。该反应器密闭操作,液体加料分布均匀,反应条件根据环境参数的变化精确控制,提供一种反应器内原位提取所需微生物产物的方法。
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