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公开(公告)号:CN119503969A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411587642.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: C02F1/463 , C02F1/461 , C25B1/04 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种电镀废水的回收处理方法及装置,所述方法包括:设置电解池;所述电解池包括阴极室、阳极室以及用于分隔所述阴极室与阳极室的阳离子膜;将重金属电镀废水加入到阴极室中,通过施加电流,至阴极室产生氢气与重金属氢氧化物的纳米粒子沉淀,分别回收氢气、重金属氢氧化物的纳米粒子沉淀,完成处理。本发明方法能够以电解析氢为目的,利用电解溶液中剩余的氢氧根,对金属离子进行沉淀,以纳米粒子沉淀的方式回收电镀废水中的重金属离子;同时利用纳米粒子沉淀,能够促进电解反应的进行。
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公开(公告)号:CN119219258A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411535635.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 中南大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F1/32 , C02F1/44 , C02F1/469 , C02F103/16 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及废液处理技术领域,具体涉及一种从化学镀镍废液中高效分离镍、次磷酸和氨的方法,包括以下步骤:S1、纳滤:利用卷式纳滤膜对化学镀镍废水进行纳滤分离,得到含镍废水、含次磷酸和氨的废水;S2、双极膜电渗析:将双极膜电渗析系统的排布方式设置为:将阳极、第一双极膜、阴离子膜、阳离子膜、第二双极膜、阴极依次排布,将含次磷酸和氨的废水通入淡化室中,向所述酸室和碱室中均加入去离子水,得到次磷酸溶液和氨气;则实现次磷酸和氨的分离;本发明将化学镀镍废液中的次磷酸盐、铵高效分离,对提高化学镀镍废液中的磷、氨资源化利用效率、减少化学镀镍废液处理难度和处理成本均有重要意义。
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公开(公告)号:CN115806360A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211522709.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: C02F9/00 , C01B25/26 , C02F103/16 , C02F1/00 , C02F1/469 , C02F1/467 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种化学镀镍废液中磷酸盐高效分离及资源回收的方法,包括以下步骤:S1:将化学镀镍废液经安保过滤器,去除废液中的颗粒杂质;S2:将经安保过滤器过滤的化学镀镍废液经过电渗析;S3:利用电芬顿技术对含磷浓缩液进行处理;S4:电芬顿技术将磷浓缩液中的总磷浓度降低至0.2g/L以下后,废液中的次/亚磷酸盐全部氧化为正磷酸盐,经化学沉淀进一步处理后可达到排放标准。解决了目前化学镀镍废液的主要处理方法成本高、容易造成二次污染的问题,具有反应均衡、持续高效的优点。
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公开(公告)号:CN114956616B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210671448.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 清远市伟源环保科技有限公司 , 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司
IPC: C04B7/24 , C04B20/04 , C04B20/02 , C04B18/04 , B01F33/82 , B01F33/80 , F26B11/04 , F26B25/04 , F26B25/16 , F26B25/00 , B01F101/28
Abstract: 本发明涉及钡渣回收处理技术领域,具体涉及一种钡渣资源化用于水泥厂混合材的制备方法及装置,所述方法包括:将钡渣烘干后的行粉磨处理,再与毒性降解粉末混合后超声搅拌,然后与石灰混合后加水进行消化降毒处理得到毒性降解后的混合物;将毒性降解后的混合物破碎成生产水泥所需粒度的水泥厂混合材;所述装置包括回转滚筒烘干设备,用于上料的上料设备,与回转滚筒烘干设备连接的第一混合设备以及与所述第一混合设备连接的第二混合设备;本发明整体工艺设计合理,在将钡渣资源化用于水泥厂混合材的工艺过程中对钡渣进行毒性降解处理能够有效地实现钡渣的无害化资源利用。
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公开(公告)号:CN115591913A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211399903.2
申请日:2022-11-09
Abstract: 本发明涉及钡渣尾气回收技术领域,公开了通过浸出液流返实现钡渣浸出尾气高效回收的装置及方法;装置包括第一处理装置、第二处理装置;所述第一处理装置包括钡渣浸出装置,设置在所述钡渣浸出装置上方且与所述钡渣浸出装置连通的进料装置;所述第二处理装置包括与所述排气窗连通的尾气收集装置,与所述排料窗连通的浸出液收集装置,以及连通所述尾气收集装置、浸出液收集装置的吸收反应装置;方法包括:S1、进料与混合;S2、收集浸出液与尾气;S3、回收尾气、制备碳酸钡;本发明能够对钡渣处理过程中产生的尾气进行高效吸收,并从钡渣中分离得到具有应用价值的碳酸钡产品。
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公开(公告)号:CN115367780B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211302931.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 广州工控环保科技有限公司 , 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种通过负压沸腾高效浸出钡渣中碳酸钡的方法及装置,涉及固废处理技术领域,方法包括以下步骤:S1、钡渣预处理;S2、预热混合处理;S3、真空浸出处理;S4、浆料后处理;装置包括上下并排设置的预处理桶和真空浸出桶,预处理桶和真空浸出桶之间通过加固连接板连接,预处理桶顶部设有驱动电机,驱动电机下方的输出端设有驱动组件,驱动组件依次贯穿预处理桶、加固连接板和真空浸出桶。本发明通过在钡渣处理的过程中引入真空条件,真空度达到30‑70kPa,使混合浆料浸出液的沸点降低至70‑90℃,大大降低反应的能耗,同时促进尾气的排出,浸出反应向反应正方向进行,从而提高反应效率,浸出率可提高5~10%左右。
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公开(公告)号:CN114309006B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111521475.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 广州工控环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钡渣无害化回收处理的工艺及其处理设备,所述工艺为:将钡渣破碎、湿磨后与铵盐溶液进行混合处理,随后过滤并对钡渣使用铵盐溶液多段浸出,得到无害化钡渣产品;所述处理设备包括破碎仓、反应仓、过滤浸出仓以及尾气吸收组件;本发明钡渣无害化回收处理工艺具有高效、经济、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN114345886B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210222639.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 广州工控环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及固体废物的处理技术领域,公开了一种用于钡渣无害化回收处理的尾气吸收方法及装置,所述方法包括:S1、将钡渣与水研磨成浆;S2、钡渣与氯化铵反应,喷淋清水对尾气进行吸收;S3、对钡渣进行过滤干燥处理;S4、对钡渣依次通过碳粉、氢气进行还原处理;所述装置包括用于对钡渣进行处理的第一处理装置、第二处理装置,以及连接所述第一处理装置、第二处理装置的过滤干燥装置;本发明提高了钡渣中钡成分的转化利用率,解决了钡渣回收处理装置效率低下且不能对尾气进行有效吸收的问题。
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公开(公告)号:CN114231761B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210190945.9
申请日:2022-03-01
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所 , 广州工控环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及污泥处理技术领域,公开了一种搭载超声发生器的电镀污泥铬元素提取装置及方法;提取装置包括电镀污泥预处理槽,多个设置在所述电镀污泥预处理槽下方的超声空化反应器,设置在所述超声空化反应器下端用于分离污泥的分离组件,以及与所述分离组件一端连通的反应提取装置;提取方法包括以下步骤:S1、调节含水量;S2、超声空化作用;S3、分离提取铬元素;本发明在对电镀污泥进行大批量工业化处理过程中,能够有效缩短反应时间,提高处理效率,另外能够大大提高对铬元素的提取率。
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公开(公告)号:CN119591436A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411704555.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: C05G1/00 , C02F1/46 , C25B1/27 , C25B1/50 , C25B11/095 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及硝态氨肥制备技术领域,具体涉及一种利用含硝酸电镀废水制备硝态氨肥的方法;包括以下步骤:S1、电催化含硝酸电镀废水,S2、硝态氨肥的制备;本发明利用含硝酸废水的电催化作用有效对电解液中的氨、重金属沉淀析出,并通过得到的氨和处理后的硝酸铵溶液以及微量元素共同制备硝态氨肥,实现了硝酸废水中重金属和氨的资源化利用,有利于降本增效,解决现有技术中废水的资源化利用率较低的问题。
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