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公开(公告)号:CN116835833A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311073177.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C01C1/24 , C01D7/02 , C01D7/12 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明提供了一种含重金属的硫酸钠废水的资源化利用的方法,首先通过高磷生物制剂去除高浓度硫酸钠废水中的重金属杂质,高磷生物制剂与硫酸钠废水中重金属离子质量的体积质量比为1~30ml:1g,再以高磷生物制剂的0.1~1.0倍体积加入协同氧化剂;随后将废水蒸发浓缩,蒸发浓缩后硫酸钠质量浓度为400~460g/L,加入碳酸氢钠进行复分解反应后,再通过蒸发浓缩联产硫酸铵。本发明利用高磷生物制剂中的代谢产物提高硫酸铵的纯度和产量,流程简单、成本低,碳酸氢钠纯度>90%,氨氮析出率>60%,硫酸铵产品纯度满足GB535‑1995的要求,钠离子利用率在97%以上,硫酸根离子利用率在95%以上。
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公开(公告)号:CN114853219A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210581031.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F9/10 , C02F103/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种高氨氮锰萃余液除COD的方法,本发明包括以下步骤:(1)高氨氮锰萃余液加入酸调节pH,并进行曝气得到预处理后液;(2)预处理后液吸附材料进行吸附,吸附后液进行蒸发结晶,回收硫酸铵;(3)吸附出水达到排放标准时,对吸附材料进行反洗;(4)反洗液中达标废水外排,不达标废水继续进行高级氧化。本发明可实现废水中COD的高效去除,COD去除率可达90%以上。本发明的方法产渣量小,处理成本低,不产生有毒有害气体,同时还可回收硫酸铵。
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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:CN116395779A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310667604.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F1/26 , B01D11/04 , C02F101/14 , C02F103/16
Abstract: 一种从污酸硫化后液中抑镉萃氟的方法,先将镉抑制剂与氟萃取剂按体积比为0.4~10配制成有机相;再将有机相和污酸硫化后液进行萃取,得到负载氟有机相;将负载氟有机相与反萃剂进行反萃,得到富氟溶液和空载有机相;空载有机相返回循环利用。本发明利用醇类的羟基优先于HCdCl3或H2CdCl4与磷氧中性萃取剂的P=O双键形成氢键缔合来抑制镉的萃取,所得富镉液中F/Cd>1600;镉抑制剂是碳原子数为8~11的直链醇,空间位阻小,抑镉效果好;利用磷氧中性萃取剂能在含HCl和H2SO4的污酸中优先萃取HF,实现HF与HCl、硫酸的分离。
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公开(公告)号:CN113307457B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110736036.6
申请日:2021-06-30
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一种生物制剂制备方法和处理含铊废水的方法,将氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌的复合菌群在9K培养基中加入锰盐驯化培养5~15天,Mn2+加入量为1~5g/L,培养过程中保持曝气,培养后即得到用于废水除铊的生物制剂。通过该种生物制剂处理含Tl废水时,功能基团上嫁接的Mn2+被Tl离子部分替代,后续Tl可与Mn一起混凝沉淀。相较于传统除Tl方法利用Tl离子的价态来进行除铊,本发明制备的生物制剂对Tl的离子价态无要求,适应不同种类的含铊废水,具有药剂加量少、反应温和、Tl含量≤2μg/L等优点。
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公开(公告)号:CN111634934B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010521248.8
申请日:2020-06-10
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用从污酸中分离出来的氟氯混酸制备高纯度氟化钙及氯化钙的方法,包含以下步骤:(1)向中和剂中加入氟氯混酸进行一段中和,控制一段中和终点pH值为1.5‑3,经固液分离得到一段中和渣和一段中和滤液;(2)将一段中和渣和水混合得水溶液,然后加入絮凝剂沉降过滤得到高纯氟化钙产品和清洗液;(3)收集一段中和滤液和清洗液得混合液,加入中和剂进行二段中和深度除氟,固液分离得到富氯化钙溶液和二段中和渣;(4)富氯化钙溶液经循环蒸发结晶、固液分离得到高纯度氯化钙产品。本发明可将污酸中分离出来的氟氯混酸进行分步回收利用,得到的高纯度氟化钙纯度≥99%,高纯度氯化钙纯度≥99%,均满足国家Ⅰ类标准。
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公开(公告)号:CN113307420A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110617811.6
申请日:2021-06-03
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种去除冶金废水中COD的方法,包括如下步骤:步骤一、根据冶金废水的特性进行预处理;步骤二、将步骤一处理后液进行电催化氧化;步骤三、将步骤二处理后液加入氧化剂,对废水做进一步深度氧化处理;步骤四、将步骤三处理后液进行固液分离后达标排放。本发明可以适用进水COD为1000‑50000mg/L的冶金有机废水的治理,也可以适用其他工业生产产出的相同条件的高盐高COD难降解有废水的治理,出水COD可达到1‑300mg/L,COD去除率为95%以上,可实现高效去除高盐高COD难降解有机废水中的COD,产生的渣量小,不完全电催化氧化处理治理的成本低,适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN113249580A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110630097.4
申请日:2021-06-07
Applicant: 赛恩斯环保股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冶炼污酸废水回收金的方法,包括以下步骤:(1)选择性沉铜:往污酸废水中加入沉铜剂,搅拌反应,固液分离得到富铜渣和沉铜后液;(2)选择性沉砷:往沉铜后液中加入沉砷剂,搅拌反应,固液分离得到富砷渣和沉砷后液;(3)沉金:往沉砷后液中加入沉金剂,搅拌反应,固液分离得到富金渣和沉金后液。本发明严格按照铜‑砷‑金的顺序分步沉降,实现有价金属铜、金的回收和有害元素砷和氟的开路。
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