-
公开(公告)号:CN114031230B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110752880.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F9/00 , F23G7/00 , C02F101/16 , C02F101/18 , C02F103/36 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F3/00 , C02F1/78 , C02F1/461 , C02F1/72
Abstract: 本发明提供一种丙烯腈废液处理方法,所述方法包括:高沸物分离模块、低沸物分离模块、高沸点组分处理装置、深度处理模块和油相分离装置;本发明提供的方法采用高沸物分离模块和低沸物分离模块,通过控制蒸发温度及分离参数,减少蒸发凝液中化学需氧量(COD)和各种污染物含量,使丙烯腈废液中的重组分污染物留在高沸点组分中,达到对丙烯腈废液的减量化目的,并通过高沸点组分处理装置和油相分离装置,改善高沸点组分燃烧性,回收可利用资源,降低焚烧成本;分离后的水组分采用深度处理模块进一步处理后,实现对水资源的回收利用。
-
公开(公告)号:CN112093885A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010730873.3
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F3/00 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种反硝化脱氮的反应器及其脱氮方法,以从上到下的顺序,包括:沉淀区、三相分离区、反应区和排泥区,其中:反应区设置在排泥区正上方并且与排泥区流体连通;三相分离区设置在反应区和沉淀区之间,并且分别与反应区和沉淀区流体连通;沉淀区设置在反应区正上方并且由释气室围绕,沉淀区和释气室都与三相分离区和反应区流体连通;其中,反应器的中心筒将反应区分为内部区域和外部区域。
-
公开(公告)号:CN118543334A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410669126.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于提锂吸附工艺领域,公开了一种锂吸附剂及其制备方法、应用。锂吸附剂的制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐、锂盐和氧化锰的混合料反应生成吸附剂前驱体;混合料中,过渡金属M与Li、Mn的摩尔比为(0.05~1):(0.5~1.5):1;(2)将吸附剂前驱体与有机溶剂、造粒剂和表面活性剂混合得混合浆料,以混合浆料为原料进行造粒成型,得锂吸附剂。所述锂吸附剂为中空球形结构或多孔球形结构。本发明的制备方法简单,易操作,制备所得锂吸附剂的吸附容量大,锰损低,为具有弹性的球形结构,机械强度高,耐压4~6Mpa,能够更好地实现工业应用。
-
公开(公告)号:CN112093885B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010730873.3
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F3/00 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种反硝化脱氮的反应器及其脱氮方法,以从上到下的顺序,包括:沉淀区、三相分离区、反应区和排泥区,其中:反应区设置在排泥区正上方并且与排泥区流体连通;三相分离区设置在反应区和沉淀区之间,并且分别与反应区和沉淀区流体连通;沉淀区设置在反应区正上方并且由释气室围绕,沉淀区和释气室都与三相分离区和反应区流体连通;其中,反应器的中心筒将反应区分为内部区域和外部区域。
-
公开(公告)号:CN119140027A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411304167.7
申请日:2024-09-18
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司 , 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司
IPC: B01J19/00 , B01J19/08 , B01D3/00 , B01D3/10 , C08F289/00 , C08F222/06 , C08F222/04 , C08F2/52 , C08F2/01
Abstract: 本申请的一些实施例提供了一种改性石油树脂的制造装置和制造方法,该制造装置包括:混合机;双螺杆挤出机,与混合机连通设置,其中,混合机的出口连接至双螺杆挤出机的入口;脱挥釜,与双螺杆挤出机连通设置,其中,双螺杆挤出机的出口连接至脱挥釜的入口;回收罐,与脱挥釜连通设置,其中,脱挥釜的第一出口连接至回收罐的入口;以及冷凝器,与回收罐连通设置,其中,回收罐的第一出口与冷凝器的入口双向连通设置,其中,在双螺杆挤出机处设置有电子束辐照装置。本申请采用双螺杆挤出技术和电子束辐照技术协同作用进行极性单体的接枝,利用双螺杆的强剪切力使石油树脂和极性化接枝单体进行充分混合。
-
公开(公告)号:CN119056364A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411140703.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: B01J19/00 , B01J19/08 , B01D3/00 , B01D3/10 , C08F289/00 , C08F2/01 , C08F222/06 , C08F222/04 , C08F2/52
Abstract: 本申请的一些实施例提供了一种改性石油树脂的制造装置,包括:原料罐;脱挥釜,与原料罐连通设置,其中,原料罐的出口与脱挥釜的入口连通;回收罐,与脱挥釜连通设置,其中,脱挥釜的第一出口连接至回收罐的入口;以及冷凝器,与回收罐连通设置,其中,回收罐的出口与冷凝器的入口双向连通设置,其中,在原料罐与脱挥釜之间设置有电子束辐照装置。本申请通过在原料罐与脱挥釜之间设置有电子束辐照装置,利用电子束辐照技术,利用高能电子束的作用,实现诸如间戊二烯树脂的石油树脂与极性化单体进行接枝改性,该反应条件温和,不存在安全隐患,同时该工艺流程简单,产量高,产品品质好。
-
公开(公告)号:CN112159029A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010936417.4
申请日:2020-09-08
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明一方面提供一种处理焦化废水的装置(100),包括:臭氧发生系统(4);超重力反应器(2),臭氧发生系统(4)的出气口和原水存储箱(1)的出水口分别连接超重力反应器(2)的进气口和进水口;缓冲水存箱(3),超重力反应器(2)的出水口连接缓冲水存箱(3)的进水口;反硝化脱氮反应器(5),缓冲水存箱(3)的出水口连接至反硝化脱氮反应器(5)的进水系统(10)。本发明另一方面提供一种处理焦化废水的方法。本申请的处理焦化废水的装置(100)和方法可实现对焦化废水的深度处理。
-
公开(公告)号:CN116081843A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111279836.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F5/00
Abstract: 本发明提供一种工业废水深度处理系统,针对经过膜再次浓缩处理后的高盐化工废水,本发明旨在提出一种高盐废水强化吸附深度处理的装置及方法,选用软化除硬+中和调节+混凝沉淀+强化吸附组合工艺深度处理经过膜浓缩后的高盐化工废水。此组合工艺的完美结合最大程度的解决上述技术背景中提到的硬度及COD指标过高严重影响后端膜系统的稳定运行,同时影响系统回收率的问题。
-
公开(公告)号:CN114031230A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110752880.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , F23G7/00 , C02F101/16 , C02F101/18 , C02F103/36
Abstract: 本发明提供一种丙烯腈废液处理方法,所述方法包括:高沸物分离模块、低沸物分离模块、高沸点组分处理装置、深度处理模块和油相分离装置;本发明提供的方法采用高沸物分离模块和低沸物分离模块,通过控制蒸发温度及分离参数,减少蒸发凝液中化学需氧量(COD)和各种污染物含量,使丙烯腈废液中的重组分污染物留在高沸点组分中,达到对丙烯腈废液的减量化目的,并通过高沸点组分处理装置和油相分离装置,改善高沸点组分燃烧性,回收可利用资源,降低焚烧成本;分离后的水组分采用深度处理模块进一步处理后,实现对水资源的回收利用。
-
公开(公告)号:CN216273563U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202121504853.0
申请日:2021-07-02
Applicant: 北京万邦达环保技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/36
Abstract: 本实用新型提供一种丙烯腈废液处理系统,所述系统包括:高沸物分离模块、低沸物分离模块、高沸点组分处理模块、深度处理模块和残液处理模块;本实用新型提供的系统采用高沸物分离模块和低沸物分离模块,通过控制蒸发温度及分离参数,减少蒸发凝液中化学需氧量(COD)和各种污染物含量,使丙烯腈废液中的重组分污染物留在高沸点组分中,达到对丙烯腈废液的减量化目的,并通过高沸点组分处理模块和残液处理模块,改善高沸点组分燃烧性,回收可利用资源,降低焚烧成本;分离后的水组分采用深度处理模块进一步处理后,实现对水资源的回收利用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-