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公开(公告)号:CN113912238B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111321616.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 魏桥国科(滨州)科学工程产业技术研究院有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 滨州市渤海高等研究院
IPC: C02F11/10 , C02F11/121 , C02F11/00 , C02F103/30 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 为良好的燃料或高含碳原料等使用。本发明公开了一种印染污泥有机质富集的提质方法,依次包括以下步骤:低温水热处理、酸解处理、浮选处理、中和处理和机械脱水处理,其中,将印染污泥原料调制成污泥浆料,然后对所述污泥浆料进行低温水热处理,反应温度为80~180℃,时间为10~40min;酸解处理步骤中,投加酸解药剂至水热污泥中调节pH至3.4~6.5进行酸解处理,获得酸解污泥;酸解处理的温度为室温~60℃,处理时间为10~60min。该提质方法能够将污泥中的重金属、N、P等污染物进行部分脱
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公开(公告)号:CN112300824A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011209959.8
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物质与塑料共热解定向制备芳烃的方法,所述方法包括:首先对生物质和塑料进行熔融共混、破碎造粒以获得均质化物料;其次对该均质化物料依次进行低温热解和催化转化,得到第一芳烃油,同时对生物质中的木质素结构进行活化处理;最后将活化后的木质素与剩余塑料在高温下依次进行热解和催化转化,得到第二芳烃油。本发明所述方法通过原料复合成型与分步热解的方法实现对生物质/塑料制备芳烃过程进行强化,获得高产率和高选择性的芳烃产品,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119020044A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310593152.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K17/40 , C05G3/00 , C05G3/80 , A01B79/02 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供了一种改性粉煤灰、盐碱地改良材料、制备方法及应用,所述改性粉煤灰的制备方法包括如下步骤:对粉煤灰进行筛选,得到粉煤灰粒;对所得粉煤灰粒进行超声改性,并与碱液混合,得到改性粉煤灰。所述盐碱地改良材料包括改性粉煤灰和有机肥,所述盐碱地改良材料的制备方法包括将改性粉煤灰与有机肥混合后进行熟化,所得盐碱地改良材料应用于盐碱地改良。本发明提供的改性粉煤灰的制备方法采用物理分选技术,不使用化学药剂,避免二次污染,将粉煤灰中的重金属元素高效脱除;本发明提供的盐碱地改良材料以粉煤灰和农林废弃物为原料,制备方法简单,实现固废再利用,盐碱土改良效果好。
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公开(公告)号:CN109911990B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910159841.X
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明涉及一种高活性铁碳微电解填料的制备方法,属于污水处理技术领域,适用于城市污水及制药废水、重金属废水和印染废水等工业污水的处理。所述填料由铁基材料、碳基材料和粘结剂组成,依次经过均质化处理、碳化处理、机械成型处理和高温烧结处理获得。本发明制备的铁碳微电解填料,能够显著增加单位体积内微原电池数量、铁‑碳接触面积以及电子转移效率和材料导电性,具有较高的反应速率,可实现对污水的深度净化处理,有效拓宽了微电解适用范围和克服了板结及钝化问题,表现出良好的稳定性和长效性,运行成本降低,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN119216349A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310783274.1
申请日:2023-06-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B09B5/00 , C09K17/08 , C09K17/02 , C05G3/80 , B09B3/70 , B09C1/08 , B03C1/30 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明涉及一种用于盐碱地改良的改性粉煤灰的制备方法及其产品和应用,所述制备方法包括:对粉煤灰依次进行分级筛选、磁选分离和碱法改性,得到所述改性粉煤灰。本发明还提供了一种粉煤灰基土壤调理剂,所述粉煤灰基土壤调理剂包括所述改性粉煤灰。本发明通过对盐碱地土壤添加粉煤灰基土壤调理剂,不仅增加了盐碱土壤中微量元素和有机质含量,同时促进了土壤中团粒结构的形成与土壤结构的再造,使土壤有效孔隙增加,透水透气性能提高,显著增强土壤的脱盐速率,从而实现盐碱地的改良。
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公开(公告)号:CN113912238A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111321616.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 魏桥国科(滨州)科学工程产业技术研究院有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 滨州市渤海高等研究院
IPC: C02F9/10 , C02F11/121 , C02F103/30 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种印染污泥有机质富集的提质方法,依次包括以下步骤:低温水热处理、酸解处理、浮选处理、中和处理和机械脱水处理,其中,将印染污泥原料调制成污泥浆料,然后对所述污泥浆料进行低温水热处理,反应温度为80~180℃,时间为10~40min;酸解处理步骤中,投加酸解药剂至水热污泥中调节pH至3.4~6.5进行酸解处理,获得酸解污泥;酸解处理的温度为室温~60℃,处理时间为10~60min。该提质方法能够将污泥中的重金属、N、P等污染物进行部分脱除,显著提高印染污泥单位热值,促进印染污泥深度脱水,获得的高热值有机印染污泥可直接作为良好的燃料或高含碳原料等使用。
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公开(公告)号:CN106010617B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610425196.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C10G1/00
Abstract: 本发明属于生物质能源转化以及固体废弃物资源化利用领域。具体地,本发明提出一种生物质与塑料废弃物热解定向制备芳烃的方法,首先对生物质与塑料废弃物进行分别热解;其次通过对各自热解产物进行选择性催化(一级催化),将产物中相对惰性、易形成结焦的大分子含氧化合物和长链烃类物质选择性转化为活性较高的小分子含氧化合物和短直链烯烃;然后通过活性小分子化合物在分子筛催化剂上的择形催化反应(二级催化),来获得更高产率和选择性的芳烃产物,并有效降低催化剂的结焦失活速率,延长催化剂寿命。本发明为生物质基芳烃产品的制备提供了一条新途径。
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公开(公告)号:CN120005632A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510487664.3
申请日:2025-04-18
Applicant: 浙江工业大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K17/40 , A01B79/00 , C09K101/00
Abstract: 本发明涉及一种煤矸石基土壤保水材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)对煤矸石进行水热处理,得到活化煤矸石;(2)采用微生物对步骤(1)中的活化煤矸石进行改性处理,得到微生物改性煤矸石;(3)将步骤(2)中的微生物改性煤矸石与粉煤灰和腐殖酸混合反应,得到所述煤矸石基土壤保水材料。本发明提供的制备方法中煤矸石依次经水热活化、微生物改性及与粉煤灰、腐殖酸混配反应,得到煤矸石基土壤保水材料,该方法制备流程短,成本低廉,产品环境友好,通过活化、改性处理及官能团修饰构建“微型水库及储水网络”,所得材料能够显著提高土壤的持水保墒性能,同步实现煤矸石的生态化利用。
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公开(公告)号:CN112300824B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011209959.8
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物质与塑料共热解定向制备芳烃的方法,所述方法包括:首先对生物质和塑料进行熔融共混、破碎造粒以获得均质化物料;其次对该均质化物料依次进行低温热解和催化转化,得到第一芳烃油,同时对生物质中的木质素结构进行活化处理;最后将活化后的木质素与剩余塑料在高温下依次进行热解和催化转化,得到第二芳烃油。本发明所述方法通过原料复合成型与分步热解的方法实现对生物质/塑料制备芳烃过程进行强化,获得高产率和高选择性的芳烃产品,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109911990A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910159841.X
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明涉及一种高活性铁碳微电解填料的制备方法,属于污水处理技术领域,适用于城市污水及制药废水、重金属废水和印染废水等工业污水的处理。所述填料由铁基材料、碳基材料和粘结剂组成,依次经过均质化处理、碳化处理、机械成型处理和高温烧结处理获得。本发明制备的铁碳微电解填料,能够显著增加单位体积内微原电池数量、铁-碳接触面积以及电子转移效率和材料导电性,具有较高的反应速率,可实现对污水的深度净化处理,有效拓宽了微电解适用范围和克服了板结及钝化问题,表现出良好的稳定性和长效性,运行成本降低,应用前景良好。
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