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公开(公告)号:CN107619068A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710914821.X
申请日:2017-09-30
Applicant: 中南大学 , 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 , 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F1/00 , C01B17/16 , C01G49/14 , C02F103/16
Abstract: 本发明公布了一种铁锍制备硫化氢用于污酸处理的方法,主要包括以下步骤(1)固体铁锍破碎浆化;(2)铁锍浆液浸出釜酸性浸出制备硫化氢;(3)硫化氢高效净化污酸;(4)铁锍浸出固液分离后残渣回收金、银等有价金属;(5)铁锍浸出液冷冻结晶回收硫酸亚铁;(6)冷冻结晶后液用于配制稀酸,返回铁锍浆液浸出釜。该方法依托有色冶金过程,以极低的成本实现了污酸废水的深度净化,可同时回收金、银等贵金属,并可回收水处理剂硫酸亚铁。实现了有价元素的资源化及污酸废水的深度处理,节省了运行成本,降低了环境风险,具有显著的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN105603218B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510995483.8
申请日:2015-12-28
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司 , 中南大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公布了一种铜冶炼过程铋富集与回收的方法。将铜冶炼污酸废水经高效硫化处理产生的含铋砷的硫化渣加入到铜电解液中,硫化渣中的铋溶入电解液中并得到富集,电解液中的铋经高效选择性吸附,解吸、水解后最终以氯氧铋的形态实现了回收。通过本发明的方法,铜冶炼过程中铋的总回收率可达90%以上。本发明方法从源头实现了铋的富集与回收、效率高、成本低、工艺简单环保,具有很好的使用价值。
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公开(公告)号:CN109321756A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811467457.8
申请日:2018-12-03
Applicant: 中南大学 , 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冶炼烟气洗涤污酸中高效回收铼的装置和方法,此装置包括离子交换系统、污酸过滤系统、药剂配置系统,方法为冶炼烟气净化洗涤污酸经过污酸过滤系统进行两级过滤后进入离子交换系统,利用离子交换材料对铼的高效选择性,将污酸中的铼吸附于离子交换材料上,药剂配置系统配置解吸液,解吸液可将离子交换材料上吸附的铼解吸至溶液中实现冶炼污酸中铼的高效分离回收。此装置良好的适用于冶炼污酸中铼的回收,回收率达99%,在高效回收铼的同时不改变污酸的水质成分,操作过程简单,离子交换材料可以再生及重复使用,使用成本低,富集700余倍,解吸液浓缩后可制得高铼酸铵,具有较高的经济效益以及社会价值。
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公开(公告)号:CN110028101A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910361442.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 中南大学 , 山东恒邦冶炼股份有限公司 , 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C01G28/00
Abstract: 本发明公开了一种利用硫化砷渣制备三氧化二砷的方法,包括,在常压条件下利用双氧水氧化硫化砷渣,过滤并收集滤液;利用滤液氧化硫化砷渣,再过滤并收集滤液;蒸发浓缩,冷却结晶得三氧化二砷。本发明的方法先利用双氧水氧化硫化砷渣,快速高效,再利用其产物氧化硫化砷渣,且双氧水的氧化过程产生的热量有利于后一步反应,整个过程不引入新杂质,得到的三氧化二砷纯度高于99%;通过掺有特定余量双氧水的含五价砷滤液再氧化,同时控制反应温度和反应体系中硫化砷的浓度能有效提高氧化反应效率,通过控制回收利用硫化砷渣中SO42-离子的含量能有效提高其回收利用率;过程无二次污染,无需高压装备,成本节约,条件简单温和,应用前景好。
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公开(公告)号:CN109264920A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811467440.2
申请日:2018-12-03
Applicant: 中南大学 , 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/10 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种选矿废水零排放的处理方法,主要针对目前水质成分复杂,高COD、高盐分、高硬度的铅锌矿选矿废水。现有处理方法均存在水处理回用率低、对环境水体排放废水量大的问题。本发明通过化学氧化+反渗透+浓水电渗析+蒸发工艺,深度脱除水中硅酸盐、硬度、COD、TDS和重金属离子等污染物,净化水回用于选矿,浓水中盐分通过蒸发后实现废水的零排放,净化水选矿指标同自来水对比处同一水平甚至优于自来水。该处理方法,相比目前市场上的其他选矿废水处理技术,能够实现选矿废水零排放,符合绿色循环经济发展方向,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115141940A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210825190.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 一种从硫酸介质中分离锌镉的方法,本发明将氯接收剂、相调节剂和稀释剂按体积比为(5~20):(10~20):(60~85)配制成有机相,然后用盐酸氯化有机相,分离出的氯化有机相经纯水洗涤后萃镉,控制负载有机相中镉浓度,氯接收剂萃取操作系数为35%~45%,最后反萃得到富镉溶液和空载有机相;实现锌镉的分离。本发明采用低容量萃取方法,可使萃取分离系数βCd/Zn>1500,将氯接收剂R氯化成氯携带剂RH+Cl‑,直接与Cd2+在有机相中络合,无需预先在溶液中将Cd2+转换为镉氯络阴离子,不需要在硫酸介质中引入Cl‑,可维持料液为硫酸体系下进行,大大提高了锌镉的分离效率。
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公开(公告)号:CN113968610A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111103184.0
申请日:2021-09-22
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用生物堆浸中生物铁钙渣制备生物絮凝剂的方法,利用低品位铜矿湿法冶金生物堆浸过程中产生的生物铁钙渣,对生物铁钙渣中的铁进行浸出和浓缩,包括三个主要步骤:(1)、铁钙预分离:将生物铁钙渣与萃余液按比例混合,得到富铁萃余液,然后加入石灰石中和,得到生物富铁渣;(2)多级逆流浸出:通过两级串联浸出槽,使生物富铁渣在系统内循环逆流浸出;(3)胶体脱稳分离:将混合液先后经过超声脱稳和高温降低粘度,然后压滤,得到生物絮凝剂。本发明生产成本低,浸出液中铁浓度大于100g/L,可做为生物絮凝剂使用,解决了企业生物铁钙渣堆积的问题,减少了环保风险和压力,同时为企业创造经济效益。
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公开(公告)号:CN113512644B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111072052.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从钼酸铵溶液中分离铼的方法。先将钼酸铵液进行一次纳滤,分离富钼液和一次透过液;再将羟肟酸盐溶液加入一次透过液中搅拌,再加入无机酸调pH到0.5~2.0,然后加入双氧水室温反应30~60min得到络合液,其中羟肟酸盐:双氧水:Mo摩尔比=(2~4):(0.1~1.0):1;络合液进行二次纳滤,分离出二次浓缩液和富铼液1;将二次浓缩液进行三次纳滤,分离出三次浓缩液和富铼液2。得到的富铼液中Mo<0.01mg/L,Re/Mo>2×104。得到的富钼液相较于钼酸铵溶液体积减少1倍以上、钼浓度提升倍2以上、Mo损失率<0.01%,为后续钼的资源化利用减少了能耗及试剂消耗。
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公开(公告)号:CN113307437A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110734957.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种助焊剂洗涤废水的资源化处理方法,包括如下步骤:步骤(1)、将助焊剂洗涤废水进行一次气浮,分离得到一次浓水和一次淡水;步骤(2)、将所述一次浓水进行二次气浮,分离得到二次浓水和二次淡水;步骤(3)、将所述二次浓水加入钠盐后进行蒸发转型,得到冷凝水和工业洗涤剂;步骤(4)、将所述一次淡水、二次淡水和冷凝水回收为助焊剂的洗涤用水。本发明通过两级气浮将助焊剂洗涤废水分离成浓水和淡水,浓水加入钠盐蒸发转型,得到工业洗涤剂和冷凝水,冷凝水并入淡水返回做助焊剂洗涤用水。通过本发明的综合利用,水循环利用率达95%以上,废水中有机物从污染因子转化成有价值的工业洗涤剂,得到资源化利用。
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公开(公告)号:CN112795383A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011497755.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多种重金属复合污染土壤修复剂及其应用方法,按质量百分比计算,包括如下组份:钙基占5~30%,铁基占10~30%,硅基占10~20%,铝基占15~40%,磷基占10~30%,合计为100%;具体制备过程为:(1)将上述原料混合后置于600~800℃下保持2~4h,然后与稀酸溶液混合振荡浸泡1~2h,经固液分离后将沉淀物烘干至恒重;(2)将沉淀物与海泡石混合均匀,于200~300℃下保持2~5h即得修复剂。本发明的修复剂能实现重金属镉、铅、锌、砷同步稳定化,解决了多金属同步稳定化难题,处理后的污染土壤各重金属浸出毒性能够稳定达到GB 14848‑2017中规定限值。
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