活性污泥中功能微生物种群结构进行分析,获得活性污泥中可以降解COD、氰化物的功能微生物的全部信息;
3)功能微生物分离,选取几株高效功能降解菌,反复通过正交实验复配出生物增效复合菌剂;
4)优化功能菌种的发酵工艺,提高发酵液的有效活菌数,确保所开发的菌剂产品具备工业化生产应用的条件;v
作者:wys@csm.org.cn
发表时间: 2020-03-17 11:39:19
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采用底滤池进行渣水分离工艺,以粒状滤料层截留水中的悬浮物,水渣受到传递、吸附和剥离机制的控制被留在滤料层上方,水渣本身作为更细的滤料层在永久滤料层上方,起到了渣滤渣的作用;通过多孔介质过滤层的水经过滤管汇集到过滤主管,水中悬浮物小于30mg/L, 采用机械分离方式进行渣水分离工艺大于滤网孔的水渣留在筛网上方在转鼓的旋转作用下提升到上方而落到胶带机的受料面;而过滤水及细渣能通过过滤网流入热水池,水中细渣含量约1000mg/L, 通过对比采过滤池进行渣水分离工艺过滤后的水中悬浮物含远小于采用机械分离方式,此工艺不用考虑系统中水泵、阀门、管道的耐磨特性,大大节省了水冲渣系统的建安投资和生产运营成本以。
作者:wys@csm.org.cn
发表时间: 2020-03-12 03:04:21
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宣钢公司首次将超导磁技术用于焦化废水深度处理。焦化废水超导磁分离技术,是将物质进行磁场处理的一种技术,利用废水中污染物颗粒的磁性进行分离。对水中非磁性或弱磁性的颗粒,结合磁种技术可使它们具有磁性,在磁场的作用下,将废水中有磁性的悬浮固体分离出来,从而达到净化水的目的。该项技术在宣钢焦化废水处理中已稳定运行3年,处理后出水水质稳定,CODcr平均为37mg/L、氨氮平均为4.3mg/L,各项指标达到焦化废水国家相关标准,并获得相关授权专利9件(其中发明专利4件)。
作者:wys@csm.org.cn
发表时间: 2019-03-05 10:32:39
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通过对冶金粉尘的矿相结构、碳热还原规律,水浸制卤-钾钠分步结晶分离工艺等的研究,提出了冶金粉尘钾钠锌铅碳热还原与铁分离、富钾粉尘浸取制卤生产氯化钾的资源高效综合利用技术路线,发明了冶金粉尘转底炉碳热还原分离钾钠锌铅工艺技术、富钾粉尘生产氯化钾的工艺的技术,完成了产业化应用成套装备及工艺技术开发和示范应用。
作者:csmkong
发表时间: 2018-02-09 11:36:21
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项目摘要:针对我国钒钛资源提取冶金过程的反应体系,围绕钒钛资源有价组元强化迁移及分离的关键科学问题,以提高钒钛等有价组元回收率为目标,采用理论分析、实验研究和计算机模拟相结合的方法,开展从微观到宏观尺度的钒钛资源有价组元强化迁移规律及分离理论的基础性和战略性研究,主要包括:(1)钒钛资源冶金过程基础数据库及相关计算物理化学模型的建立;(2)多相反应中有价组元的相结构变化规律;(3)高温溶胶生成、演变的物理化学规律及在冶金过程中的作用;(4)钒钛等组元相际迁移的动力学规律及其影响因素;(5)外场对钒钛等组元迁移及分离的强化与协同作用。通过本项目的实施,将构建钒钛资源冶金过程有价组元强化迁移规律及有效分离理论体系,提出旨在提高钒钛资源利用率的新工艺和新方法,为我国钒钛资源高效利用与安全保障奠定坚实的理论和技术基础,提高我国在该领域的学术水平和国际影响力。
作者:高怀
发表时间: 2016-12-30 03:48:44
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为了处理焦化厂HPF脱硫产生的废液,邯钢依靠自身技术力量,研究开发了一种焦化厂HPF脱硫系统外排脱硫废液的处理工艺,该工艺可显著降低废液中COD含量,同时回收多种硫氰酸盐产品,实现废水达标外排,且设备投资少、运行成本低。该工艺包括催化氧化-选择络合、压滤或离心分离、产品生成、络合剂再生等阶段。项目实施过程中共取得3项专利,其中"一种焦化厂HPF脱硫系统外排脱硫液的处理工艺"获国家发明专利,"一种带破碎装置的回转窑"、"一种改进的加热反应槽"获国家实用新型专利,形成了具有自主知识产权的新技术,从根本上解决了目前世界上HPF法脱硫废液无法处理的技术难题。
该技术处理后的脱硫废液COD含量由16万mg/l降至1万mg/l,废液经蒸氨进一步处理可以满足生化进水指标要求,经生化处理后可达到工业水二级外排标准,并可用作焦化厂熄焦水;废液处理过程中,还可生产CuSCN、 NaSCN固体产品,变废为宝,生产的CuSCN纯度可达到98%以上,NaSCN纯度可达到96%以上,产品质量达到国家相关标准的要求,创造了显著的社会效益和经济效益。本项目的成功实施,为我国大量的现行HPF法脱硫工艺处理脱硫废液提供了值得借鉴的成功经验,为我国钢铁行业清洁生产、资源循环利用做出了重大贡献。
作者:
发表时间: 2016-07-05 01:30:46
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中钢集团安徽天源科技股份有限公司具有多年冶金矿山选矿设备的研制、生产和销售的历史,在磁分离设备、高效脱水设备等方面具有较高的知名度。“高效节能金属矿用高压辊磨机”是以承担国家科技支撑计划项目“高效节能大型矿山成套设备研制”(课题任务书编号:2006BAB11B06)为契机,通过对金属矿用高压辊磨机中辊面、结构、控制等方面的研究,解决了高压辊磨设备的一些关键性难题,成功研制出GM系列金属矿用高压辊磨机并开始在国内冶金矿山进行推广和应用。
作者:
发表时间: 2016-07-05 01:28:55
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北大先锋变压吸附提纯CO工程技术适用于从高N2含量的各种工业混合气中分离CO,北大先锋已为用户建设了数十套工业装置,广泛应用于从水煤气、半水煤气、合成气等各种工业混合气中制取高纯CO,装置的数量、生产规模和性能指标均处于国际领先地位,为化工行业用户创造了显著的经济效益和社会效益。在北大先锋已有的项目中,很多装置的原料气N2含量比较高,例如半水煤气的N2含量达到15~20%,CO产品气的收率和纯度依然较高,这是因为,北大先锋的变压吸附分离CO技术采用了对CO有优异选择吸附性能的PU-1吸附剂。采用PU-1吸附剂的变压吸附提纯CO工程技术对原料气的适应性很强,因而适宜于从任何富含N2的CO原料气中分离制取高纯度CO,也完全适用于从高炉煤气分离CO。在此基础上,根据高炉煤气的组成特点,北大先锋公司开发了针对性的分离回收CO工艺流程,并已申请了国家发明专利。
作者:wys@csm.org.cn
发表时间: 2015-12-18 03:27:37
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“六五”以来国家多次组织对鞍山式难选贫赤铁矿石进行选矿攻关试验,但该类矿石的浮选技术没有突破。该项目2007年被列为国家科技部国际合作重点项目,鞍钢集团矿业公司与东北大学合作,历时四年多,终于破解了含碳酸盐赤铁矿石浮选技术难题,主要技术内容包括:(1)针对含碳酸盐赤铁矿石的矿物组成,进行工艺矿物学基础研究;(2)通过含碳酸盐赤铁矿石浮选分离技术等基础研究。首次发现细粒菱铁矿在赤铁矿和石英表面形成“吸附罩盖”使这两种矿物呈现与菱铁矿相似的浮游性。研究揭示了菱铁矿对赤铁矿可浮性影响的基本规律,首次提出了处理含碳酸盐赤铁矿石的“分步浮选”的工艺技术方法;(3)含碳酸盐赤铁矿石分步浮选工艺技术的工业应用研究,研究成果达到国际领先水平。
一、项目特征及关键指标
1.项目创新点
(1)首次发现细粒菱铁矿在赤铁矿和石英表面形成“吸附罩盖”是导致含碳酸盐赤铁矿石浮选分离困难的根本原因。
(2)首次提出“分步浮选”技术,即第一步在中性条件下采用正浮选分选菱铁矿,第二步在强碱性条件下采用反浮选工艺分选赤铁矿与石英,生产出合格铁精矿。
(3)首次研制出用于菱铁矿中性优先浮选组合药剂。
(4)首次应用“分步浮选”技术实现工业化规模生产。
2.关键技术指标
开发出“分步浮选”技术,即第一步在中性条件下采用正浮选分选菱铁矿,第二步在强碱性条件下采用反浮选工艺分选赤铁矿与石英,生产出合格铁精矿。工业应用取得了良好的技术经济指标,获得了铁品位为64.29%,回收率为65.25%的赤铁矿精矿,年可增加经济效益2.34亿元。
二、实施效果
1.实施效果
含碳酸盐赤铁矿石“分步浮选”工业试验从2010年5月14日开始在鞍钢集团公司东鞍山烧结厂全面进行,工业试验的第三天整个分选过程就已经稳定运行,工业试验至2010年8月23日结束,历时三个多月。取得平均精矿品位达64.29%,回收率为65.25%分选指标,三个多月的试验结果表明,含碳酸盐赤铁矿石“分步浮选”工艺取得了历史性的突破,原来无法利用的含碳酸盐赤铁矿石均可以采用该工艺进行处理,“分步浮选”工艺的适应性强。应用分步浮选工艺的实践表明,该工艺运转平稳,药剂控制简单,分选效果较好。
作者:董鹏莉
发表时间: 2015-10-28 09:59:45
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目标及任务:
针对矿热炉烟尘活性硅组分的资源化利用、工业废气CO2低成本捕集,大规模产品转化等问题,研究矿热炉粉尘热碱溶解制备CO2捕集剂(水玻璃)的过程强化技术,实现矿热炉烟尘废弃物的资源化利用;通过高温高粘性流体陶瓷微滤技术的开发,实现CO2捕集剂(水玻璃)制备的高效分离与净化;通过CO2高效吸收与白炭黑结晶耦合控制技术的开发,实现CO2的低成本捕集、大规模固化封存和产品转化;通过陶瓷微滤设备、导流管环流式(DTB)反应结晶设备的过程放大和系统集成,形成CO2低成本捕集与资源化利用冶金矿热炉烟尘联产白炭黑等化学品的集成技术, 建立1万t/aCO2捕集联产白炭黑的示范工程, 为CO2低成本捕集、固化封存与产品化提供技术支撑。
核心科技成果包括:
(1) 矿热炉烟尘溶解过程与强化技术
(2) CO2捕集与纳米SiO2结晶耦合控制技术
(3) CO2捕集与结晶耦合反应器的优化
课题开发的“CO2捕集与纳米SiO2结晶耦合控制技术”已在内蒙古东源煤铝技术公司建立了一条3000t/a的中试装置。合成的白炭黑产品附合GB10517~ GB10530-89国家标准,现在装置仍在进行稳产调试与工艺优化,该装置是 “1万t/a高铝粉煤灰制备莫利石材料”工程的配套项目,项目的建立,预计可资源化利用高铝粉煤灰2.5万t/a,利用CO2约0.22万t/a,生产白炭黑3000t/a。
通过“矿热炉粉尘碳化沉淀法制备白炭黑联产碳酸钙工艺技术及装备示范”相关技术开发,不仅可以通过矿热炉粉尘(如铁合金炉产生的微硅粉)的转化、对CO2进行捕集与资源化利用,而且可以拓展至高铝粉煤灰的高值化利用领域。更为重要的是,通过“CO2进行捕集与结晶耦合控制技术”,可以实现CO2的捕集与产品转化。为CO2的大规模捕集与利用提供新的途径。
作者:董鹏莉
发表时间: 2014-09-25 04:01:41
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