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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。
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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。
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公开(公告)号:CN119219236A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411363878.1
申请日:2024-09-28
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 福建省金皇环保科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C01D9/00 , C02F103/16 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F1/469 , C02F1/66
Abstract: 本发明公开了一种硝酸‑氢氟酸型不锈钢酸洗废液资源化利用的方法,属于废水资源利用技术领域。所述方法包括沉淀反应、锰砂过滤、电渗析、反渗透和蒸发结晶步骤。首先通过沉淀反应得到混合沉淀;所得滤液采用电渗析技术浓缩后,再通过蒸发结晶的方式回收得到硝酸钠产品;通过反渗透技术使产水达到循环冷却水系统补充水(GB/T 19923‑2024)要求。本方法综合采用化学沉淀、膜分离、蒸发结晶等技术将不锈钢酸洗废液中的铁离子、氟离子、硝酸根离子等以无机物的形式提取回收,同时使回收过程中的产水达到循环冷却水标准。本发明能够实现对不锈钢酸洗废液的资源化利用,同时产水回用,减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN117417038A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311569696.5
申请日:2023-11-22
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 山东海水淡化与综合利用产业研究院
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明公开一种涉及水体处理领域,特别是涉及一种可远程控制的处理高盐高硬水体的电膜装置;该装置包括:相互连接的PLC控制器、整合式流道模块和电膜反应器;整合式流道模块中的原水流道、浓水流道和极水流道均包含对应的储水箱、循环泵和测量模块;原水流道的测量模块和浓水流道的测量模块均还包括对应的在线电导率仪;测量模块检测流道内的运行数据;在线电导率仪检测电导数据;电膜反应器基于电导数据,采用离子交换的方法进行水体拆盐浓缩分离处理,得到处理后的水体;PLC控制器根据运行数据和电导数据进行运行调控,以实时控制所述整合式流道模块的启停;本发明能够安全解决高盐高硬水体易结垢的问题。
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公开(公告)号:CN112607948A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011564410.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: C02F9/10 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种处理高盐高COD化工生产废水的方法,包括以下步骤:1)将高盐高COD化工生产废水通入沉淀池进行静置沉淀,得到沉淀和上清液;2)将上清液通入保安过滤器或超滤装置,得到过滤液;3)将过滤液通入电渗析装置进行COD分离及盐浓缩,得到富含盐的电渗析浓液和富含COD的电渗析淡液:4)将电渗析淡液通入高级氧化装置进行COD氧化降解,实现可生化性指标达标,再通入生化处理装置;5)将电渗析浓液通入结晶脱盐装置进行结晶脱盐,分别得到固体盐和脱盐水,将脱盐水通入生化处理装置,对生化处理装置的液体进行生化处理,达标排放。本发明的方法实现COD与盐的高效分离,提高废水可生化性,达标排放,环保。
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公开(公告)号:CN118598401A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410653059.4
申请日:2024-05-24
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: 本发明公开了一种印染废水资源化利用方法,步骤:将印染废水过滤得到的滤液进行树脂吸附,分别得到盐溶液和吸附后树脂;将所述盐溶液进行膜浓缩,分别得到高盐浓缩液和淡水;将所述高盐浓缩液分两股,一股进行结晶,分别得到固体盐和淡水;所述吸附后树脂进行树脂再生,分别得到有机染料和再生树脂;所述再生树脂和树脂用于树脂吸附;高盐浓缩液的另一股、固体盐和有机染料回用于印染工序;所述印染工序产生的印染废水再循环处理。本发明的方法有效解决印染废水处理费用高、投资大的问题。将印染废水资源化利用,避免水资源、盐资源浪费。从源头进行治理,将印染废水进行分质处理并对其中的资源进行回收(盐、染料、淡水),实现环保和节能减排。
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公开(公告)号:CN117486325A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311559513.1
申请日:2023-11-22
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 山东海水淡化与综合利用产业研究院
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种处理高盐高硬水的方法。本发明将经电渗析拆盐处理所得Na型浓盐水和Cl型浓盐水通过ED离子膜浓缩工浓缩至浓度含盐量为18%,再进行后续的MVR蒸发制盐,减少蒸发水量,降低能耗,节约成本,最后所得ED浓盐水进行MVR蒸发制盐,实现高盐高硬水的零排放,减少废水废盐对环境的危害。
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公开(公告)号:CN117417037A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311563263.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 山东海水淡化与综合利用产业研究院
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种处理高盐高硬废水的方法。本发明采用电渗析拆盐处理将高盐高硬废水重复进行离子拆分和重组,获得Na型浓盐水和Cl型浓盐水两股高溶解性浓盐水,解决了一二价离子在浓缩过程中易结垢的问题,同步实现高倍率浓缩。Na型浓盐水和Cl型浓盐水进行MVR蒸发制盐,减少蒸发水量,降低能耗,减少了药剂消耗,节约成本,实现高盐高硬废水的零排放,减少废水废盐对环境的危害。
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公开(公告)号:CN117342727A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311342142.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种含重金属废酸水的处理方法,包括如下步骤:含重金属废酸水经过核桃壳过滤、耐酸反渗透分离浓缩、耐酸纳滤、加碱中和除重、管式膜过滤、污泥处理、高压反渗透、双极膜电渗析;本发明的方法能获得高品质水和优质酸,分别回用于厂区生产系统,最终实现废酸水资源化利用;时间短;外源碱液只在初次启动时投加,后续通过双极膜电渗析自制液碱来中和、沉淀重金属,碱液可实现“内循环”利用,运行成本较小;高压反渗透浓缩产生高浓度硫酸钠,其作为双极膜电渗析优质原料来制备酸碱,效率大幅提高。
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公开(公告)号:CN114853120B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210497102.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种分质产水兼同步浓缩反渗透海水淡化系统,原水泵与一级高压泵连接后再与一级一段反渗透膜堆进水口连接,一级一段反渗透膜堆浓水口与段间增压泵连接后,再分别与一级二段反渗透膜堆进水口和排放阀连接,一级二段反渗透膜堆浓水口通过管道与循环泵连接后再与排放阀连接,一级一段反渗透膜堆浓水端产水口通过管道分别与二级高压泵和一级二段反渗透膜堆产水口连接;二级高压泵通过管道与二级反渗透膜堆的进水口连接;二级反渗透膜堆的产水口连接有产品水管;一级一段反渗透膜堆进水端产水口通过管道与产品水管连接;二级反渗透膜堆的浓水口通过管道与一级高压泵的进口连接。本发明在高回收率分质产水过程中同步实现海水的高效浓缩。
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