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公开(公告)号:CN102935333A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210421197.7
申请日:2012-10-29
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D61/44 , B01D61/46 , B01D61/54 , C07C229/24 , C07C227/40 , C07C59/08 , C07C51/47
摘要: 填充床电渗析用于发酵废液中谷氨酸和乳酸选择性分离的方法,利用填充床电渗析器中填充床电渗析膜堆的淡室中填充的离子交换树脂的选择性,结合淡室溶液的pH控制,使待分离的组分在电场作用下优先通过“树脂链”发生传递和跨膜迁移,进而使发酵废液中谷氨酸与乳酸发生选择性分离;填充床电渗析器包括:填充床电渗析膜堆、输液泵(9)、流量计(10)、压力表(11)、温度传感器(12)、在线pH计(13)、自动加酸或加碱装置、连接管路和储液罐。本发明可解决采用常规电渗析存在二者分离比率低,以及离子交换法需要分批操作和产生大量酸碱废液等问题,促进发酵废液中谷氨酸和乳酸分离新技术的工程化应用。
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公开(公告)号:CN102963966A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210452068.4
申请日:2012-11-12
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C02F1/469
CPC分类号: Y02A20/134
摘要: 本发明涉及一种适用于煤化工等行业高盐废水处理的电渗析装置,所述电渗析装置包括:电渗析膜堆单元、频繁倒极控制单元、在线监测与过程控制单元,电渗析膜堆单元由多个膜堆组成,不同膜堆分别通过淡室、浓室、极室的管路串联和溶液流向控制构成多级逆流体系,由PLC单元、整流器和电磁阀共同实现频繁倒极。其中淡室和浓室的溶液可实现循环或部分循环,以获得高淡水回收率和高浓水浓缩倍数。本发明将从根本上解决采用超滤-反渗透法处理煤化工等行业高盐废水存在淡水回收率低、浓水浓缩倍数低、能耗高且难以长期稳定运行等问题,促进煤化工等行业高盐废水电渗析处理技术的工程化应用。
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公开(公告)号:CN102935333B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210421197.7
申请日:2012-10-29
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D61/44 , B01D61/46 , B01D61/54 , C07C229/24 , C07C227/40 , C07C59/08 , C07C51/47
摘要: 填充床电渗析用于发酵废液中谷氨酸和乳酸选择性分离的方法,利用填充床电渗析器中填充床电渗析膜堆的淡室中填充的离子交换树脂的选择性,结合淡室溶液的pH控制,使待分离的组分在电场作用下优先通过“树脂链”发生传递和跨膜迁移,进而使发酵废液中谷氨酸与乳酸发生选择性分离;填充床电渗析器包括:填充床电渗析膜堆、输液泵(9)、流量计(10)、压力表(11)、温度传感器(12)、在线pH计(13)、自动加酸或加碱装置、连接管路和储液罐。本发明可解决采用常规电渗析存在二者分离比率低,以及离子交换法需要分批操作和产生大量酸碱废液等问题,促进发酵废液中谷氨酸和乳酸分离新技术的工程化应用。
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公开(公告)号:CN102976454B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210425305.8
申请日:2012-10-29
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种填充床电渗析器用于发酵废液中同电性阳离子NH4+和Mg2+分离的方法,其特征在于填充床电渗析淡室中填充离子交换树脂,通过离子交换树脂对离子的选择性交换吸附及其对离子迁移传递的促进作用,实现同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离。与常规电渗析相比,采用本方法同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离比率可提高50%以上,可连续操作。本发明提出一种适用于发酵废液中同电性阳离子NH4+和Mg2+分离的新方法,可解决常规电渗析存在同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离比率低,以及离子交换法需分批操作和产生大量酸碱废液等问题,促进NH4+和Mg2+分离新技术的工程化应用。
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公开(公告)号:CN102976454A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210425305.8
申请日:2012-10-29
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种填充床电渗析器用于发酵废液中同电性阳离子NH4+和Mg2+分离的方法,其特征在于填充床电渗析淡室中填充离子交换树脂,通过离子交换树脂对离子的选择性交换吸附及其对离子迁移传递的促进作用,实现同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离。与常规电渗析相比,采用本方法同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离比率可提高50%以上,可连续操作。本发明提出一种适用于发酵废液中同电性阳离子NH4+和Mg2+分离的新方法,可解决常规电渗析存在同电性阳离子NH4+和Mg2+的分离比率低,以及离子交换法需分批操作和产生大量酸碱废液等问题,促进NH4+和Mg2+分离新技术的工程化应用。
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