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本发明涉及连续制造式LiMPO4的锂过渡金属磷酸盐的方法,包括步骤:a)提供包含LiOH、H3PO4和过渡金属硫酸盐的含水反应混合物;b)将所述反应混合物转换为锂过渡金属磷酸盐;c)将固体锂过渡金属磷酸盐与所述反应混合物的可溶部分分开;d)使所述可溶部分(稀液)经受电渗析;e)分离包含LiOH水溶液的电渗析液部分。
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从氨氧化反应器中出来的高氨产品气流在急冷塔与低COD贫铵吸收液接触吸收高氨产品气流中未反应的氨,得到富铵吸收液及低氨产品气流;将富铵吸收液在汽提塔内经汽提塔汽提气汽提除去挥发性有机组分,再在固液分离装置中分离除去固体组分,然后在解析塔内经加热和解析塔汽提气汽提得到粗氨气流及高COD贫铵吸收液,高COD贫铵吸收液在油水分离器中除去油性组分,得到低COD贫铵吸收液返回急冷塔用于未反应氨的吸收;粗氨气流经换热器冷凝后再进行精馏得到无水氨物流;含氰气体进入催化氧化反应器在氧化剂存在下除去气体中的有机物后排空,所述含氰气体包括固液分离装置的排空气、油水分离装置的排空气及换热器的呼吸气。
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本发明涉及从气流中回收尿素粉尘和氨的方法,通过将所述气流与硫酸水溶液接触,从而形成硫酸铵和尿素的酸性溶液,其特征在于,将所述酸性溶液浓缩成含水量低于5wt%的熔体,随后将熔体转化成含尿素和硫酸铵的固体颗粒。
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本发明涉及包括污泥或尾渣材料(例如疏浚材料)、粘结剂、粘结剂延迟剂、任选地一种或多种其它组分的建筑材料。本发明还涉及制备固体建筑材料的方法,及建筑材料在基础建设项目中的用途。
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一种用于处理包含微生物的流体的方法,该方法包括以下步骤:将流体(12)通过处理室(14),在处理室中对流体(12)加压至大于1.01×105Pa(14.7 p.s.i.g.,Pounds per Square Inch Gauge)的压力,将供给气(16)引入加压流体(12),使供给气(16)溶入微生物,然后对流体(12)降压,以使溶入的供给气(16)在微生物中膨胀使微生物的细胞壁破裂。供给气(16)可以是二氧化碳、空气、氮气、甲烷或其混合气体。该方法用于淤渣脱水可有效去除微生物细胞膜中的间隙水,获得较高固体百分比,同时减小了淤渣的有机颗粒大小。
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提供了一种用于固体物料的焚烧炉的炉篦条的冷却系统,其包括具有多个炉篦条的进料炉篦,炉篦条中的至少一个包括主体、主体中的第一孔口和主体中的第二孔口,以及内部通路,主体具有顶部表面、底部表面、第一端和第二端,内部通路限定在主体内且将第一孔口流体地连接到第二孔口,第一孔口布置成接收通过其进入主体的气体,并且第二孔口布置成提供用于使气体离开主体的出口。冷却系统进一步包括歧管,其流体地联接到第二孔口,以用于从第二孔口接收气体。该气体独立于焚烧炉的主燃烧空气。
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本发明涉及一种具有用来收集介质的容器(1)的设备。所述设备具有用来从容器(1)输送介质的离心泵以及切碎系统。所述切碎系统连接在叶轮(8)之前。所述切碎系统具有旋转的元件(13),其与固定的元件(15)共同作用,用来切碎在介质中的固体的掺杂物。所述固定的元件(15)布置在离心泵的壳体部件(6)的内侧上。
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本发明涉及一种搅拌装置的结构,具体涉及一种使固体干粉末与液体搅拌均匀的搅拌桨及搅拌装置。所述搅拌桨包括呈S形的搅拌部,搅拌部由两侧的周向圆弧面以及顶面和底面构成,在搅拌部的两端分别设有端部,所述端部由上端面、下端面以及多个纵向面构成,所述端部在水平方向上的宽度大于所述搅拌部的宽度;所述搅拌部的底面为水平面,所述端部的下端面从搅拌部的底面向上延伸形成向上的倾角;所述搅拌部的顶面与所述端部的上端面形成空间曲面。本发明搅拌效率、填充率、混合均匀性与固化体性能均很高,且具有搅拌过程不易沾污、飞溅和带有放射性粉尘的扩散、易于清洁去污等优点。
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本发明涉及一种对WC生产APT过程中所有副产物进行综合利用的方法,包括利用煅烧过程中生成的高温二氧化碳与蒸发结晶的含氨蒸汽反应生成碳酸氢铵,替代需要补加的固体部分,降低成本,同时减少了温室效应;将苛化渣(主要成分为碳酸钙)进行煅烧,获得对萃余液(主要成分为碳酸氢钠)进行苛化所需的氧化钙;并且整个过程仅需一次0.1‑0.14Mpa的低增压,其它均在常压下进行,对设备要求不高。
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本发明涉及一种反应器和控制方法,所述反应器和控制方法通过保持所述反应器内NH4和NOx浓度大约相等来控制瞬态缺氧和好氧的固体停留时间(SRT), 亚硝酸氧化细菌(NOB)的抑制以及溶解氧(DO)浓度或曝气间隔来最大化脱氮以及最小化曝气需求。通过硝化作用,有限的亚硝化作用,亚硝化作用,反硝化作用,有限的反硝化作用提供最大化脱总无机氮可能性的控制,上述作用利用1)实时检测氨,亚硝酸盐和硝酸盐;2)可操作的所述溶解氧(DO)和所述溶解氧(DO)的设定点;以及3)在较宽范围内的反应器配置和操作条件下适当实施瞬态缺氧。
一种水处理系统和方法,包括使用一个水力分离器来移除被处理的水源水中的大部分的总悬浮固体(TSS),从而减轻水处理系统中膜过滤器上的负载,并减少能量消耗。
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本发明提供一种用于加热白液或白液和用于化学纸浆厂蒸煮系统中使用的另一种液体的混合物的方法,在所述方法中:a)黑液在所述蒸煮系统中产生,b)从所述蒸煮器提取黑液流,c)将提取的黑液闪蒸来产生闪蒸黑液和闪蒸蒸汽,d)使闪蒸蒸汽在至少一个热交换器中与白液和/或白液和另一种液体的混合物形成间接热交换,以加热用于所述蒸煮系统中的所述白液和/或混合物,和e)将来自步骤c)的闪蒸黑液通到又一个热回收或蒸发系统。本发明的有益效果:由于通到纸浆厂蒸发车间的提取液的干固体含量增加,因此提高了工厂的热节约。纸浆厂的蒸发车间中蒸汽消耗和所需容量将减小;蒸发车间的投资成本由于较低的容量要求而降低。
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本发明公开了一种食用黄色素的提取方法,利用本方法可大大精简玉米黄色素的提取工艺。本发明通过以下技术方案实现:将玉米淀粉生产中分离得到的玉米黄浆脱水、干燥,将干燥后的玉米黄浆和石油醚按1∶3的比例倒入浸提容器中静置萃取,上层为含有色素的有机相。浓缩将含有色素的萃取液抽提出来,在常压沸水浴中浓缩或利用旋转蒸发器在水浴中减压蒸馏,得到橙红色黏稠状物,冷却至室温后呈半固态膏状物,喷雾干燥将上述得到的油状物放入喷雾干燥器中,于180~200℃下进行干燥,即得固体粉末状玉米黄色素。
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本发明提出一种用于检测测量气体室(164)中气体的至少一个特性的传感器元件(112),尤其用于确定气体组分的比例。传感器元件(112)具有至少一个层结构(110),该层结构具有至少两个电极(114,116)和至少一个连接所述电极(114,116)的陶瓷的固体电解质(118)。所述层结构(110)平行于层结构(110)的一个或者多个层平面具有纵向延展尺度为长度L和横向延展尺度为宽度B,其中L/B的比例小于10。
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本发明提供一种用于降低包含二氧化碳和水蒸气的气体(优选烟道气,更优选水泥厂烟道气)中的二氧化碳浓度的方法,所述方法包括将所述气体与微粒固体接触,所述固体包含碱土金属氧化物或碱土金属氢氧化物和促进剂,所述促进剂选自烷醇胺、未取代或取代的哌嗪、未取代或取代的吗啉,和聚乙烯胺低聚物。
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一种减少含有机硫化合物的流体中有机硫的方法,其包括:所述流体与过氧化氢接触产生预处理的流体,并且将所述预处理流体与生物活性固体接触。
本文描述了用于处理水性输入流的系统和方法,所述水性输入流包含:至少一种悬浮和/或乳化的不混溶相(例如,油、脂);以及在一些情况下一种或更多种另外的污染物,例如,溶解的碳酸氢根离子(HCO3‑)、溶解的二价阳离子(例如Ca2+、Mg2+)、溶解的三价阳离子(例如Fe3+、Al3+)、有机物质(例如腐殖酸、富里酸)、硫化氢(H2S)和/或悬浮固体。根据某些实施方案,将水性进料流供应至包括化学凝聚设备和悬浮固体去除设备(例如澄清器)的水处理系统。在化学凝聚设备内,可以将一定量的无机凝聚剂(例如,水合氯化铝、聚合氯化铝)、一定量的强碱(例如氢氧化钠)和一定量的聚合电解质(例如聚丙烯酰胺)添加至所述水性输入流中以形成经化学处理的流。
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用来处理生物固体淤泥(14)的装置(10),该装置包括:初级淤泥流动路径(21);混合器(12),用于混合淤泥与含氧化物的化学品(18);初级泵(24),用于驱使淤泥沿着初级淤泥流动路径(21)流动;位于混合器(12)下游、初级淤泥流动路径(21)内的初级反应室(22),用于使混合物反应,并使混合物温度升高;从初级反应室(22)下游的初级流动路径(21)分支的循环流动路径(29),用于使初级流动路径(21)的淤泥部分转移回到混合器(12);和位于分支下游的二级泵(27),用于控制将要被循环的处理过的淤泥部分,和将要被排放的处理过的淤泥部分。
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从大型锅炉的燃烧气体中除去SOx和 颗粒, 优选地还除去NOx, 同时提高效率的简 化方法。在初级处理区中, 将包含有碱性SOx 还原组分和优选地还包含用来降低NOx的含氮 组分的浆料, 在约900—1300℃的温度下输送到燃烧 气体中。通过将气体开始与蒸汽发生装置接触, 然后 与气—气交换器接触进行冷却。接着将经冷却的气 体进行二次处理, 其中它们首先被增湿, 再通过输入的 喷雾水或气溶胶进一步冷却, 使温度降低到100℃或100℃ 以下。使SOx还原组分和增湿气体间接触的反应 时间保持至少约2秒。随后用织物过滤器从气体中分离 出固体颗粒。经清洁的气体在排放到大气中之前用 气—气热交换器进行预热。SOx的降低达到了 80%以上, 优选地为90—95%。
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本发明公开了一种微波回流萃取栗毛壳中总黄酮的方法。该方法的具体步骤如下:1.将自然晾干的栗毛壳去除杂质后粉碎,过40~60目筛,然后置于恒温干燥箱烘干处理好的栗毛壳粉末,备用;2.将步骤1中处理好的粉末与30~60%乙醇按重量体积比1∶25~1∶50进行混匀,于微波功率下回流浸提10~25min,抽滤,得到总黄酮提取液,经旋转蒸发去除乙醇,然后真空干燥得到总黄酮固体。采用氯化铝比色法测定浓缩液中总黄酮的含量,经测定,总黄酮的提取率为95%,产率为0.20%。该方法不但快捷、提取率高,且以乙醇水为溶媒,无污染、无毒害,而且设备操作简单、溶剂用量少且易于回收,适于工厂的扩大生产。在医药和食品中具有广泛的应用前景。
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提供轮胎热解系统和方法,它们包括向热解容器(40)加入轮胎碎片和在热解容器(40)中热解碎片以产生热解气体和炭黑混合物。通过从中离心分离夹带的粒子而处理热解气体,将热解气体分离成烃冷凝物和轻蒸气,从轻蒸气除去夹带的烃冷凝物,和精制和精炼烃冷凝物。通过如下方式处理炭黑混合物:粉碎裂混合物以破碎无机固体的所有条和块,冷却炭黑混合物,分离总污染物和炭混合物,和精制和精炼炭黑。通过除去所有的剩余污染物,除去任何的多环芳族物质而精制和精炼烃冷凝物以生产透明,无色增塑剂油。通过将它粉碎成粉末,除去所有的剩余粒状污染物,非必要地造粒炭黑,和将它装袋或包装用于运输而精制和精炼炭黑。
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本发明涉及用于回收在待处理的流出物中存在的磷的方法和设备,包括以下步骤:从待处理的流出物中生物脱磷的步骤,分离来自步骤i的经处理的水和污泥的步骤,来自步骤ii的污泥的至少一部分的厌氧水解步骤,来自步骤iii的流出物的液体/固体分离步骤,来自步骤iv的污泥的至少一部分的深度处理步骤,来自步骤v的流出物的至少一部分再循环到步骤iii的步骤,和从来自步骤iv的流出物中回收存在的磷的步骤。
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一种从工业甜菊糖苷母液糖中回收糖苷的方法,一次结晶:将母液糖粉末按固液比(w/v)1:1~1:10的比例溶解在纯甲醇中,常温下搅拌24 h,过滤收集固体,烘干后即为一次结晶回收的甜菊糖苷,树脂吸附:将一次结晶所残余的液相浓缩至原来的10%体积,然后加入浓度为20~70%(w/v)的乙醇,配制成糖苷浓度为100~300 mg/mL的溶液;常温下搅拌24 h,过滤收集固体,烘干后即为一次结晶回收的甜菊糖苷。
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一种处理包含阴离子和阳离子物质的含水流的方法。所述方法包括以下步骤。使水连续循环通过包括离子吸附单元的基本上闭合的环路,所述离子吸附单元包括离子吸附材料的可透水层。将包含所述阴离子和所述阳离子物质的水溶液供给至所述基本上闭合的环路。使包括包含所述阴离子和所述阳离子物质的所述水溶液的所述循环水连续通过所述离子吸附单元中的所述离子吸附材料,同时在所述离子吸附材料层的厚度上施加电位并且从所述离子吸附单元中除去所述分离离子物质的更浓缩的水溶液。从所述离子吸附单元中排放出每一种水溶液。使另一种离子物质的所述更浓缩的水溶液连续通过反应单元,其中所述离子物质进行反应以形成不溶于水的固体材料。使来自所述反应单元的所述洗出液连续再循环至所述离子吸附单元;并且,如果有必要,将与从所述反应单元中去除的水溶液的量相对应的一定量的水添加到所述闭合环路中。
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本发明公开了一种循环过滤装置,连接于油水分离仓,其特征在于,包括过滤容器及设置在过滤容器内的过滤仓;所述过滤容器包括进水口、回水口以及排渣口,所述进水口设置于所述过滤仓的上游并且与油水分离仓可选择的连通,所述回水口设置于所述过滤仓的下游并且与油水分离仓连通,所述排渣口设置于所述过滤容器的底部并连接所述过滤仓;所述过滤仓的侧壁设置多个过滤孔,来自所述油水分离仓中的固液混合体自所述进水口进入所述过滤仓,固液混合体中的液体通过所述过滤孔并从所述回水口排回所述油水分离仓;固液混合体中的固体经所述过滤仓排到所述排渣口;所述排渣口设置一阀门,当所述阀门打开时,固体通过所述排渣口排出。
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一种用于解聚塑料的连续流动方法和系统。将塑料颗粒、溶剂和催化剂的非均相混合物以下述流量连续泵送通过加热区,所述流量恰好足够高以维持颗粒速度足够大以保持所述塑料颗粒悬浮。将所述非均相混合物的温度在所述加热区升高并在保持区中维持以完成所述混合物向含有液化反应产物的均相溶液的解聚。将所述均相溶液冷却以固化并沉淀出固体反应产物。将所述固体反应产物与待再循环的溶剂分离。将所述溶剂再循环以作为所述非均相混合物的组分重新使用。
本发明提供捕捉或封存碳的方法,其包括将反应气体流引入至催化转化器以将碳氧化物中的一部分碳转化成固体碳和含有水蒸汽的尾气流,从所述催化转化器中去除所述固体碳以用于使用、处置或储存,以及使所述尾气流的至少一部分再循环至所述催化转化器。方法还可包括从所述尾气流中去除一部分水。所述尾气流包括一部分初始工艺气体流和至少一部分在所述催化转化器中产生的水蒸汽。方法还可包括去除不同流的水蒸汽并且使所述碳氧化物与还原剂在存在催化剂的情况下反应。还描述了用于捕捉或封存来自含有碳氧化物的气态来源的碳的系统。
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本申请描述一种接收并处理固体、液体或气体燃料的逐渐氧化系统。该系统可以包括从固体燃料提取并净化气体燃料的固体燃料气化器。该系统也可以包括接收气体燃料并维持燃料的逐渐氧化过程的反应室。在一些实施例中,含有污染物的液体可以在逐渐氧化室内被氧化。液体燃料和气体燃料可以分离地或组合地连通到氧化室。
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2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日