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公开(公告)号:CN117682651B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410138109.5
申请日:2024-02-01
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种亚氧化钛反应性电化学活性膜及其制备方法和应用,具体涉及水处理技术和环境功能材料领域。所述方法包括纳米球的制备、纳米球的溶胀、钛和吡啶基团的配位、钛的水解、离心与干燥和TiO2的碳热还原过程。本发明的反应性电化学活性膜制备成本较低,制备过程中不使用氢气等危险气体因此不存在安全隐患;本发明采用等离子喷涂技术将有序多孔Ti4O7颗粒负载到多孔高纯钛基板上,结构稳定,相对比与热压法的负载方法,颗粒与基板接触得更牢固,不容易脱落。
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公开(公告)号:CN117682651A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410138109.5
申请日:2024-02-01
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种亚氧化钛反应性电化学活性膜及其制备方法和应用,具体涉及水处理技术和环境功能材料领域。所述方法包括纳米球的制备、纳米球的溶胀、钛和吡啶基团的配位、钛的水解、离心与干燥和TiO2的碳热还原过程。本发明的反应性电化学活性膜制备成本较低,制备过程中不使用氢气等危险气体因此不存在安全隐患;本发明采用等离子喷涂技术将有序多孔Ti4O7颗粒负载到多孔高纯钛基板上,结构稳定,相对比与热压法的负载方法,颗粒与基板接触得更牢固,不容易脱落。
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公开(公告)号:CN118084272B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410479744.X
申请日:2024-04-22
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F5/14 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明实施例公开了一种脱除膜浓缩液中阻垢剂的材料及方法。所述材料的制备方法包括如下步骤:(1)将La3+源、Ce3+源和Co2+源溶于水,得到混合液;(2)向混合液中加入海藻酸钠溶液,加热搅拌至有凝胶生成;(3)将所生成的凝胶烘干,然后进行灼烧、研磨和过筛。本发明能够有效脱除膜浓缩液中的阻垢剂,不仅解决了浓缩液直接排放对环境的污染问题,避免水体富营养化,同时回收硫酸钙,提高硫酸钙产品的品质。
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公开(公告)号:CN113683216A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110992586.4
申请日:2021-08-27
申请人: 新疆天雨煤化集团有限公司 , 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/02 , B01D53/18 , C01C1/02 , C02F103/34 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种煤化工废水汽提氨水脱色精制的方法,由于焦化、煤热解、煤气化等废水汽提蒸氨获得的粗氨水通常含有苯酚类物质,导致颜色深,影响品质。粗氨水首先经过精密过滤单元去除夹带的悬浮物和胶体物,然后进入吸附脱色单元将苯酚类物质脱除。饱和吸附剂再生前通入氮气将吸附剂残存的氨吹脱出来,氨尾气进入氨气吸收单元与吸附脱色单元出口的氨水进行逆向接触,获得精制氨水,减少氨水损失。饱和吸附剂进入再生单元通入碱液再生,再生吸附剂返回使用,苯酚类物质以酚钠形式回收利用。采用本方法处理后精制氨水中总酚含量≤10ppm,色度≤80黑曾。本方法运行稳定、能耗低、操作控制简单,可用于煤化工废水汽提氨水的脱色精制。
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公开(公告)号:CN117003324A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311277164.4
申请日:2023-10-07
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C02F1/04 , B01D3/42 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种氨氮废水处理的人工智能控制方法和系统,通过接收用户输入的目标参数的预设值,并结合实时采集的数据,生成控制策略以调整各个参数,最终使得目标参数及设备运行参数实时数据达到预设值。本方案借助人工智能技术,实现对氨氮废水处理过程的自动化控制,减少人为操作,提高处理效率。通过在线仪表和在线检测仪,实时采集并监测多个关键参数,及时掌握处理过程状态,提高控制的精确性和灵活性。用户可以通过交互界面输入目标参数的预设值,并可以查看实时数据,提供了更好的用户体验和操作便捷性。用户可以根据实时数据设定目标参数的预设值,根据实际情况进行灵活调整,满足不同处理要求和环境条件。
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公开(公告)号:CN113683216B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110992586.4
申请日:2021-08-27
申请人: 新疆天雨煤化集团有限公司 , 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01D53/18 , C01C1/02 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F1/00 , C02F1/28
摘要: 本发明公开了一种煤化工废水汽提氨水脱色精制的方法,由于焦化、煤热解、煤气化等废水汽提蒸氨获得的粗氨水通常含有苯酚类物质,导致颜色深,影响品质。粗氨水首先经过精密过滤单元去除夹带的悬浮物和胶体物,然后进入吸附脱色单元将苯酚类物质脱除。饱和吸附剂再生前通入氮气将吸附剂残存的氨吹脱出来,氨尾气进入氨气吸收单元与吸附脱色单元出口的氨水进行逆向接触,获得精制氨水,减少氨水损失。饱和吸附剂进入再生单元通入碱液再生,再生吸附剂返回使用,苯酚类物质以酚钠形式回收利用。采用本方法处理后精制氨水中总酚含量≤10ppm,色度≤80黑曾。本方法运行稳定、能耗低、操作控制简单,可用于煤化工废水汽提氨水的脱色精制。
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公开(公告)号:CN113083256A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110395041.5
申请日:2021-04-13
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 中性含磷萃取体系深度除油的吸附材料及制备和应用方法,属于中性含磷萃取剂萃取废水或料液深度除油技术领域。所述吸附材料为中极性材料,粒径0.3~1.25mm,骨架密度0.7~0.85g/cm3,比表面积900~1600m2/g,平均孔容1.0~1.3mL/g,含水率为40~52%,吸附饱和体积膨胀率为0.1~1%,适用于中性含磷萃取剂萃取体系废水或料液的深度吸附除油,吸附出水油含量小于1mg/L,COD小于50mg/L,总磷小于0.5mg/L。饱和吸油量可达41.6g/L,吸附饱和后用热水解吸再生,在热水中溶胀率为0.5%。
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公开(公告)号:CN111701433A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010638175.0
申请日:2020-07-06
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种LED-MOCVD含氨废气资源化处理方法,利用膜处理法对LED-MOCVD含氨废气进行资源化处理,先将所述废气过滤去除杂质后进入酸喷淋吸收去除氨气得到硫酸铵溶液,再将硫酸铵溶液pH调至10~12后进入疏水膜系统深度脱氨,脱氨后的硫酸盐溶液进入双极膜电渗析系统进行酸碱再生,氨气总回收率≥99.5%,从而实现资源化处理;通过本发明的处理方法将LED-MOCVD含氨废气中氨资源以电子级高纯氨的形式回收,氨回收率>99.5%,回收的氨气纯度>99.99999%,且无二次污染产生,真正实现了含氨废气的资源化和无害化处理。
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公开(公告)号:CN118666702A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410690577.3
申请日:2024-05-30
申请人: 北京中科康仑能源科技有限公司 , 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C07C231/02 , C07C237/08 , C07C253/30 , C07C255/02 , C07C209/48 , C07C211/14 , C07C227/08 , C07C229/16 , C10G33/04 , C02F1/40
摘要: 本发明实施例公开了一种改性多分支胺类破乳剂及其制备方法与应用。所述方法包括:椰油胺与α‑β不饱和腈在有机醇溶剂和有机碱存在的条件下,进行Michael加成反应,得到中间体1;中间体1与氢源试剂在金属催化剂和有机溶剂存在的条件下,进行氢化还原反应,得到中间体2;中间体2与不饱和羧酸衍生物在有机锂试剂和有机溶剂存在的条件下,进行Michael加成反应,得到中间体3;中间体3与烷基醇胺在水溶性溶剂存在的条件下进行氨解反应,得到所述改性多分支胺类破乳剂。本发明提供的破乳剂在较低的CMC值下,具有较高的HLB值,亲水性和配伍性有显著改善,破乳过程无需额外引入热源,在破乳脱油方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109775904A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910163914.2
申请日:2019-03-05
申请人: 北京赛科康仑环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/08 , C02F101/10 , C02F103/04
摘要: 本发明公开了一种利用LED行业含As废水制备电子级超纯水的处理方法,该方法将废水先经预处理降低As含量后进入吸附系统,经吸附系统深度除As后依次进入超滤系统、反渗透系统和EDI系统处理,处理后最终出水满足电子级超纯水回用标准;本发明方法不仅可以将废水中的As深度去除,还可以将废水制备成电子级超纯水,满足企业回用要求,降低水资源的浪费,减少污泥产量,实现废水零排放,具有广阔的应用前景。
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