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公开(公告)号:CN112624446A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011392210.1
申请日:2020-12-03
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 洛阳天瑞环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/06 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种有机废水零排放处理工艺,依次包括高效沉淀单元、软化单元、过滤单元、离子交换单元、超滤过滤单元、反渗透单元、臭氧催化氧化单元、电渗析浓缩单元和双极膜电渗析系统。本发明通过全处理工段集成优化,建立有机废水深度处理与脱盐回用处理新工艺,大幅度提高淡水回收率和减少浓水排放量,实现有机废水的低成本深度处理与脱盐回用,形成有机废水深度处理与脱盐回用工艺。
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公开(公告)号:CN118751208A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410907514.9
申请日:2024-07-08
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提出了一种离子液体改性的有机气体吸附材料及其制备方法和应用,属于气体分离与净化的技术领域,用以解决低浓度含氯有机物的分压低、传质动力小、捕集难的问题的技术问题。本发明有机气体吸附材料的制备方法包括以下步骤:将离子液体与有机溶剂混合配制浸渍液;将分子筛加入到浸渍液中,采用超声辅助溶剂热法进行负载,反应结束后加热浸渍液将有机溶剂蒸发,最后进行干燥。本发明离子液体高度分布在SBA‑15表面,形成含氯有机物选择吸附层,同时通过调控离子液体的负载量,使离子液体在SBA‑15的孔道内部设计和构筑新型微孔,甚至形成独特的超微孔,离子液体与含氯有机物的多重氢键及卤键作用与微孔‑超微孔结构的耦合效应,可协同强化低浓度含氯有机物的捕集。所述吸附材料原料丰富易得,合成过程简单,便于规模化制备,且对低浓度含氯有机物的吸附容量高、稳定性好等优点,在低浓度含氯有机物捕集和净化分离方面应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN113786711A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111162773.6
申请日:2021-09-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明提出了一种离子液体回收有机废气中含氯挥发性有机物的方法,通过设计具有氢键‑卤键作用的离子液体吸收剂,吸收剂经过吸收‑闪蒸‑气提耦合,对含氯挥发性有机物进行高效、高选择性吸收,用以解决有机废气中含氯挥发性有机物在回收过程中存在的吸收能力低、产生废水的问题。本发明所提出的离子液体吸收剂经再生后可重复使用,吸收性能基本保持不变,回收的含氯挥发性有机物纯度大于99%,含氯挥发性有机物的回收率大于99%,不仅实现了绿色高效回收、无废水排放,而且尾气满足排放要求,是替代传统技术的绿色技术,可广泛应用于化工、电池、医药、农药行业。
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公开(公告)号:CN117049720A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310895344.2
申请日:2023-07-20
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/24 , C02F1/28 , C02F1/461 , C02F1/72 , C02F103/16 , C02F101/30 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种利用钢渣处理酸性有机废水的方法,解决了钢渣利用率低、随意堆放的问题,同时解决了酸性有机废水的处理问题。本发明方法是向电催化钢渣反应池通入酸性有机废水,通过钢渣反应池处理,即可实现酸性有机废水的处理。本发明创新了电催化钢渣反应池的结构,通过在三维中空的阴阳极中填加钢渣有效地提高了电催化的处理效果,废水中的有机物可以先通过钢渣吸附,然后再进行电催化氧化。本发明通过钢渣吸附废水中的有机物与有机酸,再进行电催化氧化,提高了电催化氧化的选择性,同时也降低了电能损耗。将钢渣处理与废水处理结合在一起,可大规模处理废水的同时也实现了钢渣处理,处理后的钢渣最后全部用作水泥中,无任何残留污染物。
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公开(公告)号:CN115196832A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210847165.7
申请日:2022-07-19
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C02F9/14 , C02F9/04 , B01D53/04 , C02F101/30 , C02F103/36
摘要: 本发明属于高浓有机废水处理领域,涉及一种用于高浓废水处理的臭氧氧化技术,将高浓废水经废水前处理、废水雾化、臭氧氧化和尾气无害化处理后达到排放标准,同时利用在线自检测与控制系统对臭氧氧化的处理流程进行实时检测和控制。通过废水雾化装置将废水雾化成小颗粒,其在上升过程与臭氧在臭氧催化剂层发生近乎汽与气的接触与反应,大幅提高臭氧利用率,进一步提高臭氧处理效果。通过在线检测与控制系统实时检测出口臭氧浓度与经过处理后的汽滴COD含量,进而控制臭氧发生器与废水雾化系统的浓度,实现在线、实时反馈与控制。本发明从改变废水与臭氧的接触方式及在线检测与控制,提高臭氧处理废水的效果,为臭氧在高浓废水处理上提出新思路。
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公开(公告)号:CN113617227A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110973281.9
申请日:2021-08-24
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
摘要: 本发明涉及一种用于淀粉糖脱盐过程中智能化污染防控方法。本发明主要包含一套完整的清洗系统,两条平行的淀粉糖脱盐工艺,保证淀粉糖脱盐至少运行一条线路。通过清洗系统实时在线监测每一个工艺段后端的检测指标,如有超过设定值,控制系统能够自动切换成平行工艺的另外一台设备,清洗系统可以只针对污染严重的设备进行单独清洗。通过智能在线清洗系统的控制,能够实现高效清洗,减少清洗水的用量,提高设备运行稳定性,能够保证淀粉糖脱盐过程长期稳定运行。本发明从在线监测、预处理、运行设备、清洗系统等多方面针对淀粉糖电渗析脱盐过程中的污染问题提出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN114149106A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111641908.7
申请日:2021-12-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C02F9/06 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种混凝‑电化学催化氧化处理高盐度有机废水的方法,包括混凝处理、电化学催化氧化与铁碳微电极耦合处理、电芬顿处理、双极膜酸碱再生处理,通过技术集成与控制系统有效控制,对高盐度有机废水进行处理,实现COD和氨氮的大幅度降解,废水中的无机盐制备成酸和碱,最终实现高盐废水零排放。本发明方法,可在常温常压不需要调节pH的条件下进行,并对电化学反应中产生的尾气进行了有效吸收,不产生二次污染;在处理高盐度废水的过程中,不需要额外添加氯化钠、硫酸钠等可溶性盐;适用于工业高盐废水中COD和氨氮的深度处理,氧化效果强,处理效率高。
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公开(公告)号:CN113617227B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202110973281.9
申请日:2021-08-24
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
摘要: 本发明涉及一种用于淀粉糖脱盐过程中智能化污染防控方法。本发明主要包含一套完整的清洗系统,两条平行的淀粉糖脱盐工艺,保证淀粉糖脱盐至少运行一条线路。通过清洗系统实时在线监测每一个工艺段后端的检测指标,如有超过设定值,控制系统能够自动切换成平行工艺的另外一台设备,清洗系统可以只针对污染严重的设备进行单独清洗。通过智能在线清洗系统的控制,能够实现高效清洗,减少清洗水的用量,提高设备运行稳定性,能够保证淀粉糖脱盐过程长期稳定运行。本发明从在线监测、预处理、运行设备、清洗系统等多方面针对淀粉糖电渗析脱盐过程中的污染问题提出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN113788556A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111186148.5
申请日:2021-10-12
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C02F9/02
摘要: 本发明涉及一种用于商业净水器智能自清洗系统及清洗方法。本发明主要包含一套完整的清洗系统,通过控制系统实时在线监测每一步处理工艺后端的出水指标,如果其中一步处理工艺后端出水指标超出设定值,控制系统能够自动对污染单元进行清洗。通过智能在线自清洗系统的控制,能够实现高效清洁,大幅降低更换商业净水器滤芯的频率,减少使用者的经济负担。本发明从在线监测与智能自清洗系统等多方面针对商业净水器的自清洗提出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN110668613A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810707207.0
申请日:2018-07-02
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C02F9/06 , C02F103/16 , C02F101/18 , C02F101/16 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种黄金湿法冶炼含氰废水的深度处理方法,包括如下步骤:(1)将黄金湿法冶炼含氰废水经前处理后所得的低浓度含氰废水中加入复合沉淀剂,沉淀反应后滤掉废渣,得第一滤液;低浓度含氰废水包括可溶性无机盐40-120g/L、重金属总量10-100mg/L、COD 100-650mg/L、总氰0.5-10mg/L和氨氮30-120mg/L;(2)将第一滤液软化处理后过滤;(3)将软化滤液非均相催化臭氧氧化,然后过滤掉废渣,得第二滤液;(4)将第二滤液通过多级逆流倒极电渗析脱盐,淡水回用。本发明利用不同工艺之间协同作用实现深度净化和淡水回用,且水回用率达94.6%以上,浓水浓缩倍数高达3以上。
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