-
公开(公告)号:CN119898855A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510102779.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种短流程变工况海水淡化系统,包括膜池、膜池产水泵、一级高压泵、二级高压泵、能量回收装置、反渗透膜堆等单元,膜池的出水管依次与膜池产水泵、一级高压泵、二级高压泵、反渗透膜堆连接;反渗透膜堆浓水口通过管道与能量回收装置高压进水口连接;能量回收装置高压出水管依次与增压泵、二级高压泵出水管连接;膜池内部设置有搅拌器、浸没式膜和曝气管。本发明的系统具有工艺流程短、占地面积小、抗冲击负荷强的优点,双高压泵串联可高效调压,满足海水盐度和温度变化大的工况。
-
公开(公告)号:CN119843323A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510135257.6
申请日:2025-02-07
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于离子液体正渗透海水电解制氢的方法,属于海水电解制氢技术领域。本发明的海水电解制氢系统,包括正渗透装置和电解槽装置;所述正渗透装置包括正渗透膜和离子液体腔;所述离子液体腔用于装填能够汲取海水中的水分的离子液体;所述正渗透膜用于阻隔海水和离子液体腔中的液相组分;所述离子液体腔与所述电解槽装置通过泵送装置相互连通。本发明将海水正渗透与电解制氢结合,解决了海水直接制氢过程中杂质离子浓度高、副反应多的问题。离子液体既可以作为本发明中的正渗透的汲取液,也可以作为电解质材料存在,可用于同时实现海水正渗透与电解制氢,为实现海水电解制氢提供了新的研发方向。
-
公开(公告)号:CN119139791B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411630339.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种工业污水处理设备,包括处理箱,处理箱顶端固定安装有电机,电机的输出轴传动配合有驱动杆,驱动杆伸入处理箱内并固定连接有多个第一支杆,第一支杆上固定连接有过滤筒,多个过滤筒沿驱动杆周向等间隔设置;进污管固定连接在处理箱顶壁,进污管一端伸入处理箱内并位于过滤筒上方,且进污管与多个过滤筒可拆卸地相连接;排污管固定连接在处理箱底端;排杂管固定连接在处理箱侧壁,排杂管一端伸入处理箱内并连通有清理组件,当任一过滤筒与进污管相连通时、清理组件对应一个过滤筒,本发明无需将过滤筒拆卸,可保持对污水过滤状态时对过滤筒进行清理,保持污水处理设备的工作效率。
-
公开(公告)号:CN119425192A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510019820.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本发明公开了一种海水养殖尾水固液分离装置,涉及固液分离技术领域,包括进料斗,所述进料斗的底部固定连接有过滤壳,所述进料斗的内部设置有第一挤压机构,所述过滤壳的内部设置有第二挤压机构,所述过滤壳的右侧设置有动力机构。在过滤壳中,尾水迅速通过其表面的滤水孔,实现初步的液固分离,清水通过滤孔排出并回收,而固态杂质则被截留在过滤壳内,接下来在动力机构的作用下空心轴会带动破碎叶和第一绞龙叶快速旋转,实心轴会带动第二绞龙叶缓慢转动,本设计巧妙结合了高速破碎与低速挤压两大功能,有效避免了硬质杂质内部水分难以挤出且易损坏绞龙叶的问题,显著提升了固液分离效率与装置的实用性。
-
公开(公告)号:CN119390262A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411437016.9
申请日:2024-10-15
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 福建省中海清源科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F3/30 , C02F5/02 , C02F1/44 , C02F1/46 , C02F1/469 , C02F1/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高盐高浓度难降解有机废水的处理方法,步骤:将高盐高浓度难降解有机废水进行高级氧化,调节池混合;生化处理出水经软化反应后,再经过管式膜过滤,去除钙、镁离子和悬浮物;管式膜出水进行浓缩电渗析;蒸发结晶,得到盐和高品质淡水,通过电渗析淡水内回流降低生化处理盐度,解决高盐环境对微生物的生长抑制,通过电渗析提高盐浓缩倍率,解决传统反渗透浓缩耐受COD低、膜污染严重问题,最终实现高盐高浓度难降解有机废水的高效处理,具有处理成本低、处理效率高等优点。
-
公开(公告)号:CN116514149B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310550046.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: C01F5/14
Abstract: 本发明公开了一种以氧化镁为原料的花球状氢氧化镁的制备方法,属于无机功能晶体材料制备技术领域。花球状氢氧化镁的制备方法,包括以下步骤:将氧化镁和可溶性晶型塑造剂溶液混合后制浆,得到原料浆料,对原料浆料进行水热合成反应后固液分离,固相即为所述花球状氢氧化镁。本发明以氧化镁为原料,在反应体系中添加可溶性晶型塑造剂后通过一步水热合成方法合成了形貌规整的花球状氢氧化镁产品,可用作无机阻燃剂、贵金属/重金属离子吸附剂以及脱色剂等。
-
公开(公告)号:CN119330379A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411445404.1
申请日:2024-10-16
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 福建省中海清源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从废旧锂电池煅烧灰分中回收制备碳酸锂的方法,工艺简单、回收效率高,从废旧锂电池煅烧灰分中回收锂并制备纯度大于99.5%的碳酸锂和粗碳酸锂,包括以下步骤:用纯水在超声条件下进行溶解煅烧后的灰分,溶解的同时通入二氧化碳,得到碳酸氢锂溶液,将浸取液经超滤除杂和反渗透浓缩提高锂浓度后,进行减压热解,热解后得到纯度大于99.5%的碳酸锂,可以简便的得到高纯度碳酸锂,同时剩余的锂资源制备粗碳酸锂,降低锂的损失;由于溶解灰分过程,没有采用酸,只采用纯水和二氧化碳,溶液中主要阳离子为锂离子,其他金属离子几乎不溶解,剩余固渣可以继续去提取其它贵金属,提锂过程中电池灰分中其它贵金属没有损失。
-
公开(公告)号:CN119258817A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411201762.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及反渗透膜技术领域,具体公开了MOF/聚酰胺复合膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将柔性多孔聚合物基膜表面涂覆/浸没在聚合物‑金属络合水溶液,使其表面均匀附着金属离子,得到富含金属离子的聚合物膜;将富含金属离子的聚合物膜放在金属‑配体混合水溶液中浸没,得到附着在富含金属离子的聚合物膜表面上的连续完整的MOF层;将MOF层与多元胺的水相溶液接触,清洗后使MOF层与酰氯单体的有机相溶液接触,使其在限域空间内完成聚酰胺界面聚合反应,得到复合膜;将复合膜进行热处理,得到MOF/聚酰胺复合膜。本发明MOF/聚酰胺复合膜膜内无选择性缺陷消除、复合分离层结构调控,具有良好的脱盐性能,应用前景较好。
-
公开(公告)号:CN119118328A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411621250.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开一种高效的污水絮凝处理装置,属于污水处理技术领域,包括处理箱,处理箱的顶部一侧设有进水口,处理箱远离进水口的底部设有出水口,处理箱的顶面设有第一开口,处理箱的顶面固接有第一连接板,第一连接板内滑动连接有搅拌机构,搅拌机构包括滑动连接在第一连接板内的驱动部,驱动部传动连接有搅拌部,搅拌部位于处理箱内,第一连接板的一侧设有投放机构,投放机构包括与第一连接板顶面固接的絮凝剂箱,絮凝剂箱的底部连通有投放部。待处理的污水经进水口进入处理箱中,通过投放部向处理箱中加入定量的絮凝剂,然后启动搅拌机构对污水和絮凝剂进行搅拌,提高絮凝剂的絮凝效果。
-
公开(公告)号:CN118925521A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411293762.5
申请日:2024-09-14
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本说明书实施例公开了一种兼具抗有机污染和抗菌性的纳滤膜及其制备方法,所述制备方法包括:将多孔超滤膜支撑层依次浸渍于含有多元胺的水相溶液和含有多元酰氯的有机相溶液,使得所述多元胺和所述多元酰氯发生界面聚合反应,生成纳滤膜的聚酰胺分离层;将所述聚酰胺分离层浸渍于抗有机污染抗菌超薄层制备溶液中,形成抗有机污染抗菌超薄层,所述多孔超滤膜支撑层、所述聚酰胺分离层及所述抗有机污染抗菌超薄层作为兼具抗有机污染和抗菌性复合纳滤膜。
-
-
-
-
-
-
-
-
-