一种从不锈钢酸洗废液中回收硝酸/氢氟酸的方法

    公开(公告)号:CN117964063A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211316529.5

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明属于废液环保回收利用技术领域,具体是一种从不锈钢酸洗废液中回收硝酸/氢氟酸的方法,所述方法包括以下步骤:(1)扩散渗析处理:将不锈钢酸洗废液通入扩散渗析器中,进行扩散渗析,分别得到回收硝酸和扩散渗析残液;(2)扩散渗析残液氢氧化钾中和及固液分离:扩散渗析残液加氢氧化钾中和,形成硝酸钾和氟化钾以及金属氢氧化物沉淀,之后进行固液分离将金属氢氧化物沉淀去除,得到KNO3/KF溶液;(3)双极膜电渗析处理:将步骤(2)得到的KNO3/KF溶液通入三隔室双极膜电渗析器中,再生得到HNO3/HF和KOH。本发明可有效回收解离态的酸(主要为硝酸)、金属盐形式的硝酸根、分子态的氢氟酸、络合态的氟离子。

    一种用双极膜电渗析处理强酸强碱盐/弱酸强碱盐的方法

    公开(公告)号:CN117446925A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210829823.X

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明属于工业废液中的盐分再利用领域,具体的,本发明提供了一种用双极膜电渗析处理强酸强碱盐/弱酸强碱盐的方法。本发明包括以下步骤:1)在用双极膜电渗析处理强酸强碱盐/弱酸强碱盐时,在双极膜电渗析的碱室加入酸;2)通过双极膜电渗析处理,最终在碱室得到与强酸强碱盐/弱酸强碱盐的强碱阳离子对应的盐,盐室料液实现脱盐并得到与强酸强碱盐/弱酸强碱盐的酸根离子对应的酸。本发明可有效抑制常规双极膜电渗析碱室的“氢氧根渗漏”,从而显著提高双极膜电渗析的电流效率,降低再生酸碱的能耗,提高离子迁移膜通量,并且解决了常规双极膜电渗析得到的稀碱难以利用的问题。

    一种从微藻中提取油脂的方法

    公开(公告)号:CN114507561B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202011286917.4

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种从微藻中提取油脂的方法,所述方法包括下列步骤:1)挤压膨化造粒:将微藻藻粉进行挤压膨化,得到由破壁的微藻藻粉构成的膨化藻粉颗粒;2)溶剂萃取:将步骤1)中得到的膨化藻粉颗粒用溶剂萃取,得到含有溶剂和微藻油脂的混合油和微藻粕;3)混合油和微藻粕分别通过蒸发去除溶剂,得到微藻油脂和微藻粕。该方法工艺简单、能耗较低。

    一种微藻的干燥方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114507605A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011284737.2

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种微藻的干燥方法,所述干燥方法包括以下步骤:1)将微藻藻液浓缩、脱水,含水率降到75%以下,得到湿藻泥;2)将湿藻泥均匀涂布在热源表面,厚度在0.1~0.5mm之间,利用饱和蒸汽进行加热,干燥温度控制在130~160℃,干燥时间控制在0.5min~3min之间;3)将干燥后的微藻收集。该干燥方法可减少微藻在加工过程中的营养成分损失,可以有效的保存微藻中的营养成分。

    一种扩散渗析结合电渗析处理含盐发酵废液的方法

    公开(公告)号:CN113023844B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201911250117.4

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种扩散渗析结合电渗析处理含盐发酵废液的方法,包括以下步骤:1)利用阴阳膜扩散渗析处理含盐发酵废液,使其中的无机盐跨膜渗透到另一侧得到无机盐水溶液,2)利用双极膜电渗析处理无机盐水溶液得到无机盐对应的酸和碱,或利用普通电渗析处理无机盐水溶液得到无机盐的浓缩液。该方法能有效控制双极膜电渗析或普通电渗析的膜污染,降低运行能耗,延长维护周期。

    一种利用CO2培养微藻的方法

    公开(公告)号:CN104805016B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510208119.2

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明属于微藻培养领域,具体涉及一种利用CO2作为碳源培养微藻的方法。本发明通过向使用含CO2的气体作为碳源的微藻培养液中添加Tris,显著提高了培养液中总无机碳源的浓度,进而提高了微藻的生物量产率。尤其在最适生长pH值为6~8的微藻的培养液中,该方法可以保证较高的CO2利用率,同时,所添加的Tris不被微藻细胞所消耗,可以起到反复固碳的作用,提高了经济性。与单乙醇胺相比,Tris对微藻几乎没有毒害作用,在添加终浓度为2~8mmol/L时,生物量产率都有所提高,并在添加终浓度为4~6mmol/L时,提高幅度最大。此外,微藻细胞的生化组成也不受Tris的影响。

    一种从含氨的水溶液制备碳酸铵溶液的方法

    公开(公告)号:CN103318921B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310268149.3

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明特别涉及一种从含低浓度氨的水溶液制备高浓度碳酸铵溶液的方法。本发明,包括以下步骤:1)调节作为原料的含氨的水溶液的pH值至11.00~13.50,从含氨的水溶液中将氨吹出得到氨气;2)用pH值为9.50~10.00的碳酸铵溶液作为吸收液,将作为原料气的CO2气和步骤1)制得的氨气交替通入吸收液中;或者,将吸收液交替送入碳化装置和氨吸收装置,同时往碳化装置内通入作为原料气的CO2气,往氨吸收装置内通入步骤1)制得的氨气;经上述步骤所得吸收液产物即为制得的碳酸铵溶液。本发明通过控制工艺条件可以提高碳酸铵生产过程中氨和CO2的吸收率,且工艺简单,投资费用低,无需经过精馏或汽提工艺,能耗较低,且对作为原料气的CO2气的CO2含量要求相对较低。

    一种基于光密度反馈控制补加营养盐培养微藻的方法及装置

    公开(公告)号:CN103103131B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201110356566.4

    申请日:2011-11-11

    CPC classification number: C12M21/02 C12M41/32 C12M41/36

    Abstract: 本发明涉及微藻培养领域,具体地,本发明涉及一种基于光密度反馈控制补加营养盐培养微藻的方法及装置。所述方法中通过公式(I)计算营养盐流加液的添加量,其中,α(g/L)为光密度OD值的增量与微藻细胞增量间的换算系数,即ΔX=αΔOD,β(mol/g)为藻细胞增量与营养盐消耗量之间的比例系数,ΔOD为培养液光密度OD值的增量,预先设定培养液的光密度OD值的增量,当培养液的光密度增量达到设定值后,采用公式(I)计算营养盐流加液的添加量,或者,设定检测光密度OD值的时间间隔,检测所述时间间隔内培养液光密度OD值的增量,根据测得的光密度OD值的增量采用公式(I)计算并添加营养盐流加液。本发明能更准确地控制营养盐的添加量。

    用于开放池培养微藻的水平浸没罩式补碳装置及其补碳方法

    公开(公告)号:CN102660451B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201210138845.8

    申请日:2012-05-07

    CPC classification number: C12M21/02 C12M23/18 C12M23/38

    Abstract: 本发明涉及微藻培养领域,具体地,本发明涉及用于开放池培养微藻的水平浸没罩式补碳装置及其补碳方法。本发明的用于开放池培养微藻的水平浸没罩式补碳装置,包括一个或两个以上罩子(1)和气体分布器(2),所述气体分布器(2)设置于开放池底部,所述罩子(1)罩于气体分布器(2)上方,该罩子(1)呈两端开口的筒体,沿培养液流动方向布置,罩子(1)的两端口分别为培养液进口(3)和培养液出口(4);其中,所述气体分布器(2)与罩子(1)的培养液出口(4)距离40厘米以上。本发明,在开放池内培养微藻细胞时,能够有效利用二氧化碳进行补碳,大大降低了生产成本。

Patent Agency Ranking