-
公开(公告)号:CN105603190A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510999788.6
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B3/22 , C22B3/44 , C22B3/46 , C22B15/0086 , C22B15/0091 , C22B23/0469 , C22B30/02 , C22B30/06
摘要: 本发明公布了一种铜电解液净化回收有价金属的方法。它包括如下步骤:(1)铜电解液蒸发结晶过滤回收硫酸铜;(2)硫化砷渣加入至铜电解滤液中,反应完成后过滤回收硫化铜和硫化锑;(3)将铜电解滤液蒸发结晶过滤分离氧化砷和氧化铋;(4)选择性浸出并回收(3)中铋;(5)铜电解滤液高效硫化深度除砷;(6)铜电解滤液扩散渗析分离回收硫酸;(7)扩散渗析原液采用中和沉淀法回收镍。本发明全过程采用湿法,高效环保节能,具有较好的应用价值。
-
公开(公告)号:CN105566517A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510996364.4
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
IPC分类号: C08F8/24 , C08F8/30 , C08F210/06 , C08F212/08 , C01B19/02
CPC分类号: C08F8/24 , C01B19/001 , C01B19/02 , C08F8/30 , C08F210/06 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了一种氮杂环化合物功能化离子交换材料的制备方法及其应用,离子交换材料的制备方法是将氯甲基化的丙烯-苯乙烯共聚物和/或氯甲基化苯乙烯-二乙烯苯共聚合物浸泡在含氮杂环功能单体的溶液中进行取代反应,反应产物经干燥后,即得;该方法流程简单、成本低、反应条件温和,制备的离子交换材料可以应用于选择性回收含硒废水中的硒,具有回收率高、对环境污染少的特点,且氮杂环化合物功能化离子交换材料可以再生及重复使用,使用成本低。
-
公开(公告)号:CN105543512A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510999790.3
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B61/00 , B01J20/26 , C02F1/42 , C02F2101/20 , C22B7/00
摘要: 本发明提供了一种氮杂环化合物功能化离子交换材料回收废水中铼的应用,离子交换材料的制备方法是将氯甲基化的丙烯-苯乙烯共聚物和/或氯甲基化苯乙烯-二乙烯苯共聚合物浸泡在含氮杂环功能单体的溶液中进行取代反应,反应产物经干燥后,即得;该方法流程简单、成本低、反应条件温和;制备的离子交换材料可以应用于选择性回收含铼废水中的铼,具有回收率高、对环境污染少的特点,且杂环化合物功能化离子交换材料可以再生及重复使用,使用成本低。
-
公开(公告)号:CN105506311A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510992870.6
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公布了一种制取金属型砷块的方法。先将氧化砷通过酸溶出,溶出液采用还原剂还原成为砷单质(无定型黑砷),将无定型的黑砷与热粘合剂混匀后再经制模热压,使黑砷在热压过程中发生相变并粘合成块,从而高效转变为金属型砷块。本发明工艺简单、环保,不但可以消除企业因氧化砷的储存导致的巨大安全隐患,而且可以创造出可观的经济效益,具有较好的实用价值。
-
公开(公告)号:CN103553248B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310501529.7
申请日:2013-10-23
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种重金属污酸废水资源化回收方法及其装置,首先通过电渗析过程中阴、阳离子膜的选择可以很好的将污酸中的酸实现分离,同时重金属离子仍停留在污酸溶液中,分离出来的酸进入浓缩池酸度达到8%以上,可用于制硫酸工序;处理后的污酸酸度降低到pH值3以上,含重金属的低酸度废液利用硫化氢气体和射流工艺集成技术能够快速回收废液中的有价重金属,重金属离子的回收率达95%以上;剩余的低酸低盐废水能够回用于喷淋系统。该方法能够高效处理重金属污酸废水,避免现有技术采用碱去中和,产生难处理的中和渣形成二次污染,还能做到回收高质量的硫酸和重金属,更重要的是采用的设备和装置简单,操作方便,处理效果好。
-
公开(公告)号:CN103553249A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310502529.9
申请日:2013-10-23
申请人: 长沙赛恩斯环保科技有限公司 , 中南大学
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了电镀废液中酸分离与重金属回收方法,电镀废液首先利用电渗析集成技术快速分离电镀废液中的酸,通过对电渗析过程中阴、阳离子膜的选择可以很好的将电镀废液中的酸实现分离,同时重金属离子仍停留在电镀溶液中。分离出来的酸进入浓缩池酸度可达到4%以上,回收后可用于电镀或镀件清洗工序。处理后的电镀废液中pH值达到3以上,含重金属的低酸电镀废液利用硫化氢气体和射流工艺集成技术能够快速回收废液中的有价重金属,重金属离子以硫化物的形式沉淀回收,重金属离子的回收率达95%以上,收集后的硫化物沉淀可以作为原料回收其中有价金属。电镀废液通过酸分离和回收其中的重金属离子,残余的重金属离子废水通过处理后回用或外排。
-
公开(公告)号:CN105566517B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201510996364.4
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
IPC分类号: C08F8/24 , C08F8/30 , C08F210/06 , C08F212/08 , C01B19/02
摘要: 本发明公开了一种氮杂环化合物功能化离子交换材料的制备方法及其应用,离子交换材料的制备方法是将氯甲基化的丙烯‑苯乙烯共聚物和/或氯甲基化苯乙烯‑二乙烯苯共聚合物浸泡在含氮杂环功能单体的溶液中进行取代反应,反应产物经干燥后,即得;该方法流程简单、成本低、反应条件温和,制备的离子交换材料可以应用于选择性回收含硒废水中的硒,具有回收率高、对环境污染少的特点,且氮杂环化合物功能化离子交换材料可以再生及重复使用,使用成本低。
-
公开(公告)号:CN105543503A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510993003.4
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B23/0469 , C22B7/006 , C25C1/16 , C25C7/06
摘要: 本发明公开了一种从硫酸锌电解液中分离回收钴的方法,首先向硫酸锌电解液中加入中和剂调整pH值,再加入较理论反应量过量硫化剂,得到硫化钴硫化锌混合渣和滤液,滤液回用于电解系统,混合渣经活化后返回硫酸锌电解液进行反应,反应完成后得到硫化钴渣,可用于回收钴,滤液返回硫酸锌电解系统。本发明主要解决了硫酸锌溶液中钴难以净化的技术难题,工艺简单、成本低、分离效果好。
-
公开(公告)号:CN105540973A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510995648.1
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/16 , C02F101/10
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/447 , C02F1/70 , C02F2001/422 , C02F2001/5218 , C02F2101/103 , C02F2103/16
摘要: 本发明提供了一种高砷污酸废水净化及循环利用的方法。主要工艺过程为污酸经过滤,然后通过膜蒸馏进行酸浓缩并回收冷凝水,浓缩酸经还原处理后冷却析出三氧化二砷,再进行硫化处理深度除砷和重金属,最后通过离子交换脱除氟氯后得到杂质含量低的酸,回用于系统。该处理方法通过传统蒸馏技术与膜技术的有效结合,可实现净化水的高质回用,不影响烟气洗涤效果。膜蒸馏浓酸经高效硫化后采用离子交换脱除氟氯,可为浓酸的回用提供保障。可实现砷的富集、浓缩,采用还原剂进行还原,还原后液冷却结晶,60%~70%砷最终以As2O3的形式从污酸中去除,实现砷在冶炼系统的有效开路,同时可极大减少后续硫化或中和药剂使用量,降低运行成本,减少砷滤饼及危废渣量,降低对环境的二次污染风险。
-
公开(公告)号:CN105439357B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201510996295.7
申请日:2015-12-28
申请人: 中南大学 , 长沙赛恩斯环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种矿山酸性废水资源化与深度净化方法,包括以下步骤:(1)矿山酸性废水通过中和剂调节pH值回收石膏;(2)再通过二段中和回收铁;(3)进行高效硫化反应回收铜锌;(4)铜锌渣用酸浸出后分离铜和锌,得到硫酸锌溶液和富铜渣,并回收硫化剂,硫酸锌溶液通过MVR技术干燥制备硫酸锌,硫化剂回用于步骤(3)进行高效硫化反应;(5)深度处理后出水回用或达标排放。该方法对矿山酸性废水中铜的回收效率可达85%以上,锌的回收率95%以上,同时可产生高纯度的石膏,相对传统技术减少渣量可达20%以上,实现矿山酸性废水的资源化,新技术净化高效,成本低,具有显著的经济和环境效益。
-
-
-
-
-
-
-
-
-