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公开(公告)号:CN1473922A
公开(公告)日:2004-02-11
申请号:CN02126040.0
申请日:2002-08-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明涉及一种固态发酵过程中保持高水活度的方法及装置。它包括:固态发酵罐,其罐壁上带有安装进气电磁阀的进气管和排气口,吸水材料框安装在固态发酵罐内,超声雾化器在固态发酵罐两端的中部;其喷雾头安装在固态发酵罐的底上,超声雾化器电源通过单片机湿度测量控制仪与超声雾化器电连接。在发酵过程中,根据不同微生物或不同发酵阶段对湿度要求,通过单片机湿度测量控制仪在线控制超声雾化器的开启,固态发酵中灵活控制固态发酵罐过程中水活度或湿度,避免了传统加水或加湿方法难于做到无菌操作,易染杂菌。该装置结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN112030012B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010899768.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从含钒矿石中提取钒的方法,所述方法包括:将含钒矿石与铵盐和水基添加剂混合,焙烧后浸出,固液分离,得到含钒浸出液和浸出渣。本发明所述方法采用铵盐焙烧技术,通过添加水基添加剂,将含钒矿石的含钒矿物氧化分解,转化为可溶于水的含钒化合物,提高了钒的浸出率,同时解决了物料粘结、结壁、结块以及结圈等问题;所述方法能耗低,原料适用性强,铵盐利用率高,浸出液中残余酸量少,操作简单,环境友好,经济效益好,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112030012A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010899768.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从含钒矿石中提取钒的方法,所述方法包括:将含钒矿石与铵盐和水基添加剂混合,焙烧后浸出,固液分离,得到含钒浸出液和浸出渣。本发明所述方法采用铵盐焙烧技术,通过添加水基添加剂,将含钒矿石的含钒矿物氧化分解,转化为可溶于水的含钒化合物,提高了钒的浸出率,同时解决了物料粘结、结壁、结块以及结圈等问题;所述方法能耗低,原料适用性强,铵盐利用率高,浸出液中残余酸量少,操作简单,环境友好,经济效益好,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN102092786B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN200910242398.9
申请日:2009-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明公开了一种钒氧化物的清洁制备方法。其以钒酸盐为原料,以还原性气体作为还原剂,于300~1500℃,将钒酸盐与还原气体一起反应0.5~8h得到低价的钒酸盐和副产物NaOH,冷却后,将反应混合物用水洗涤,洗涤后产物在20~200℃水解0~6h,水解产物过滤后在80~300℃干燥0~24h后即可得到钒氧化物(V2O5、V2O3、VO2),副产物为含钒碱溶液,循环使用。同时实现钒氧化物制备和无污染物排放,解决工业生产方法中含钒高铵废水等问题。所述的钒酸碱盐为偏钒酸盐、正钒酸盐和焦钒酸盐:偏钒酸钠或偏钒酸钾、正钒酸钠或正钒酸钾、焦钒酸钠或焦钒酸钾;所述的还原气体为氢气、天然气、氨气、煤气或者是它们的混合物。
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公开(公告)号:CN101993112B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910091460.9
申请日:2009-08-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/033
Abstract: 本发明公开了一种制备低硫氧化铬绿的清洁方法。其以铬盐为原料,以还原性气体作为还原剂,于300~800℃,将铬盐与还原气体一起反应0.5~5h,冷却后,将反应混合物用水洗涤、过滤、干燥后得到中间产物;中间产物进行球磨,控制转速为0~500rpm/min,球磨时间为0~5h;球磨产物在100~250℃下水热浸出0~30h,洗涤、过滤、干燥后得到浸出产物;浸出产物在保护性气氛,温度为600~1300℃煅烧后得到低硫氧化铬绿,副产物为不含铬的氢氧化钠。所述的铬盐为铬酸钠或重铬酸钠;所述的还原气体为氢气、天然气、氨气、煤气或者是它们的混合物。
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公开(公告)号:CN102030370B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910093069.2
申请日:2009-09-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/02
Abstract: 本发明公开了一种制备高松装密度氧化铬的清洁方法。其以铬盐为原料,以还原性气体作为还原剂,于300~800℃,将铬盐与还原气体一起反应0.5~5h,冷却后,将反应混合物用水洗涤、过滤、干燥后得到中间产物;中间产物保温一段时间,控制保温温度为350~550℃,保温时间为0~5h;保温后产物在850~1150℃煅烧0~6h,洗涤干燥后得到高松装密度氧化铬。所述的铬盐为铬酸钾、铬酸钠或重铬酸钾、重铬酸钠;所述的还原气体为氢气、天然气、氨气、煤气或者是它们的混合物。
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公开(公告)号:CN102030370A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910093069.2
申请日:2009-09-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/02
Abstract: 本发明公开了一种制备高松装密度氧化铬的清洁方法。其以铬盐为原料,以还原性气体作为还原剂,于300~800℃,将铬盐与还原气体一起反应0.5~5h,冷却后,将反应混合物用水洗涤、过滤、干燥后得到中间产物;中间产物保温一段时间,控制保温温度为350~550℃,保温时间为0~5h;保温后产物在850~1150℃煅烧0~6h,洗涤干燥后得到高松装密度氧化铬。所述的铬盐为铬酸钾、铬酸钠或重铬酸钾、重铬酸钠;所述的还原气体为氢气、天然气、氨气、煤气或者是它们的混合物。
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公开(公告)号:CN101844810A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010163726.9
申请日:2010-04-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G37/14
Abstract: 一种由铬酸钾生产铬酸钠的方法,属无机盐生产技术领域。本发明由铬酸钾通过复分解反应与选择性分离生产铬酸钠,铬酸钾与某种钠盐以一定比例溶解混合后,先通过冷却结晶分离出KX,再采用蒸发结晶的方式得到Na2CrO4产品。实现铬酸钾向铬酸钠的高效转化与深度分离。该方法先通过冷却结晶分离出钾离子,再采用蒸发结晶的方式分离出铬酸钠,蒸发结晶母液和低纯度铬酸钠粗晶返回系统循环转化。本发明采用高效清洁节能的结晶工艺实现从铬酸钾产品向铬酸钠产品的转化,转化条件温和,可操作性强,设备要求简单,工程放大容易。
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公开(公告)号:CN101787656A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010106176.7
申请日:2010-02-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 针对我国秸秆资源普遍利用价值很低,且造纸黑液严重污染环境的现状,本发明提出纸浆和肥料联产技术。该技术采用KOH和1,3-丙二胺作为主要蒸煮成分对各种秸秆进行制浆。1,3-丙二胺有助于木质素的脱除,提高产品得率。在获得高附加值的纸制品的同时,黑液中含有钾、氮以及腐殖酸,是良好的有机肥料的养分来源。在黑液中加入酸中和得到腐殖酸液体肥料,补入氮磷钾和螯合态微量元素可得到液体复合肥料。也可以将粉碎后的秸秆边角料直接对黑液进行吸附,再进行蒸发、造粒制备固体有机肥料。整个纸浆和肥料联产的系统中没有废弃物排放,可彻底消除造纸黑液的污染,实现秸秆资源的清洁高值化利用。
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公开(公告)号:CN1254544C
公开(公告)日:2006-05-03
申请号:CN02148681.6
申请日:2002-11-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及的汽爆植物秸秆发酵制备氢气的方法:在半固态发酵反应器中,将汽爆秸秆原料、玉米粉、牛肉蛋白胨和水按比例均匀混配,并依次进行灭菌处理、菌悬液接种及发酵处理,制得氢气;该方法还包括采用集气法收集所制得的氢气;本发明因其所使用的原料为汽爆植物秸秆,其资源丰富,价格低廉,有效地解决了有机废水资源量有限不能承担生物制氢主要原料的不足,同时还可克服有机废水生物制氢技术中的产气率低,对环境造成二次污染等缺陷。
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