吸附剂的研发与生产技术..
吸附剂的制备和应用研究
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吸附剂的制备和应用研究吸附剂是一种能够吸附气体、液体或固体污染物的材料,被广泛应用于环境保护、医学、食品加工和化工等领域。
本文将重点介绍吸附剂的制备和应用研究。
一、吸附剂的制备1.物理吸附剂物理吸附剂主要是通过表面积大和孔隙结构多的材料来实现吸附。
制备物理吸附剂的方法有很多种,比如活性炭、硅胶、纳米材料等。
其中,活性炭是制备物理吸附剂的最常用材料之一。
活性炭具有极高的比表面积和良好的孔隙结构,能够有效吸附空气中的有害气体,如甲醛、苯、二氧化硫等。
2.化学吸附剂化学吸附剂主要是指能够把有害物质化学转化为无害物质的材料。
制备化学吸附剂的方法有氧化剂、还原剂、碱性物质等。
例如,氧化铁纳米材料可以将水中的重金属离子转化为固体颗粒,从而达到吸附和去除重金属的目的。
3.生物吸附剂生物吸附剂主要是指利用微生物、植物或动物等生物体的能力来吸附污染物,从而达到治理污染的目的。
制备生物吸附剂的方法主要是培养大量的微生物、植物或动物,并使用它们的吸附特性来处理污染物。
比如,水生植物莲花能够有效吸附水中的重金属和有机污染物。
二、吸附剂的应用研究1.环境保护领域吸附剂在环境保护领域的应用十分广泛。
例如,利用活性炭和氧化铁纳米材料等吸附剂可以有效去除空气和水中的有害气体和重金属,达到净化环境的目的。
此外,生物吸附剂也可以用于生活污水处理和污水处理厂中,通过微生物的能力降解有机污染物,实现水的净化和循环利用。
2.医学领域吸附剂在医学领域的应用日益广泛。
例如,利用硫酸铜吸附剂可以检测人体血液和尿液中铜的含量,进而了解疾病诊断和治疗的情况。
另外,硅胶吸附剂也广泛应用于药物分离、检测、纯化等领域。
3.食品加工吸附剂在食品加工领域的应用也较为常见。
例如,利用活性炭吸附剂可以去除食品中的异味和异色,美化食品外观和口感。
此外,还可以利用吸附剂对食品中的添加剂和污染物进行检测和去除,保证食品的质量和安全。
4.化工领域在工业化生产中,吸附剂也广泛用于化工领域。
吸附工艺流程总结报告范文(3篇)
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第1篇一、引言吸附技术是一种利用吸附剂对物质进行分离、纯化和浓缩的方法,广泛应用于化工、环保、医药、食品等领域。
随着科技的不断发展,吸附技术在工业生产中的应用越来越广泛,其工艺流程也越来越复杂。
本报告对吸附工艺流程进行总结,旨在为相关领域的研究和实践提供参考。
二、吸附工艺流程概述吸附工艺流程主要包括吸附剂的选择、吸附剂预处理、吸附操作、吸附剂再生和吸附剂的回收利用等环节。
1. 吸附剂的选择吸附剂的选择是吸附工艺流程的关键环节,直接影响到吸附效果和吸附剂的寿命。
在选择吸附剂时,应考虑以下因素:(1)吸附剂的吸附性能:吸附剂对目标物质的吸附能力是选择吸附剂的重要依据。
吸附剂的吸附性能可通过吸附等温线、吸附速率等指标进行评价。
(2)吸附剂的稳定性:吸附剂在吸附过程中应保持良好的稳定性,不易发生膨胀、收缩、破碎等现象。
(3)吸附剂的再生性能:吸附剂在吸附一定周期后,应能通过适当的再生方法恢复其吸附性能。
(4)吸附剂的来源、成本和环保性能:吸附剂的来源、成本和环保性能也是选择吸附剂时需要考虑的因素。
2. 吸附剂预处理吸附剂预处理是为了提高吸附剂的吸附性能和稳定性,主要包括以下步骤:(1)物理预处理:如研磨、筛分、烘干等,以改善吸附剂的粒度、比表面积和孔隙结构。
(2)化学预处理:如酸碱处理、氧化还原处理等,以改变吸附剂的表面性质和化学组成。
3. 吸附操作吸附操作主要包括吸附剂与吸附质的接触、吸附质在吸附剂上的吸附和吸附质从吸附剂上的解吸等过程。
(1)吸附剂与吸附质的接触:吸附剂与吸附质之间的接触方式有静态吸附和动态吸附两种。
静态吸附适用于吸附质浓度较低、吸附剂用量较大的场合;动态吸附适用于吸附质浓度较高、吸附剂用量较小的场合。
(2)吸附质在吸附剂上的吸附:吸附质在吸附剂上的吸附机理主要有物理吸附和化学吸附两种。
物理吸附是指吸附质与吸附剂之间的范德华力作用,化学吸附是指吸附质与吸附剂之间的化学键作用。
(3)吸附质从吸附剂上的解吸:吸附质从吸附剂上的解吸可以通过改变吸附条件(如温度、压力、溶剂等)来实现。
《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》
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《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》一、引言随着科技的不断进步和工业的迅猛发展,锂资源的利用日益受到关注。
作为轻质、高能量的金属元素,锂在电池、核工业、陶瓷等领域具有广泛的应用。
然而,由于自然环境中锂的分布分散且含量低,有效提取和分离锂成为一项重要的研究课题。
近年来,改性铝系吸附剂因其高吸附性能和良好的选择性,在提锂领域得到了广泛的应用。
本文旨在研究改性铝系吸附剂的制备工艺及其提锂性能,以期为实际生产提供理论支持和实践指导。
二、改性铝系吸附剂的制备1. 材料选择与预处理制备改性铝系吸附剂的主要原料为铝基材料(如氢氧化铝、氧化铝等)。
首先,对原料进行筛选、清洗和干燥处理,以去除杂质和水分。
2. 改性过程改性过程主要包括物理改性和化学改性。
物理改性主要采用球磨、粉碎等手段改变铝基材料的物理性质;化学改性则通过引入其他元素或化合物,如硅、钛等,以提高铝基材料的吸附性能。
3. 制备工艺将经过预处理的铝基材料与改性剂混合,通过搅拌、干燥、煅烧等工艺步骤,制备出改性铝系吸附剂。
其中,煅烧温度、时间及气氛等参数对最终产品的性能具有重要影响。
三、改性铝系吸附剂的提锂性能研究1. 实验方法采用静态吸附法和动态吸附法对改性铝系吸附剂的提锂性能进行研究。
在静态吸附法中,将吸附剂与含锂溶液混合,观察其吸附效果;在动态吸附法中,模拟实际生产过程中的溶液流动情况,考察吸附剂在动态条件下的吸附性能。
2. 实验结果与分析通过实验数据,分析改性铝系吸附剂的吸附容量、吸附速率、选择性等性能指标。
结果表明,改性后的铝系吸附剂具有较高的吸附容量和良好的选择性,能够在较短的时间内达到吸附平衡。
此外,改性铝系吸附剂还具有良好的稳定性,能够在多种环境下保持较高的吸附性能。
四、实际应用及前景展望1. 实际应用改性铝系吸附剂在实际生产中已得到广泛应用。
其高吸附容量和良好的选择性使得其在锂资源提取领域具有显著的优势。
此外,改性铝系吸附剂还具有较低的成本和环保性能,符合当前绿色、低碳的生产要求。
真空吸附解决方案(3篇)
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第1篇随着科技的不断进步和工业生产技术的不断提高,真空吸附技术在各个领域中的应用越来越广泛。
真空吸附技术是一种利用真空泵产生真空环境,通过吸附力将物料吸附在吸附器表面,实现物料的分离、提纯、干燥等目的的技术。
本文将详细介绍真空吸附解决方案,包括其原理、应用领域、设备选型及维护保养等方面。
一、真空吸附原理真空吸附技术是利用真空泵产生真空环境,使吸附剂与物料之间产生吸附作用,从而实现物料分离、提纯、干燥等目的。
其基本原理如下:1. 吸附剂选择:根据物料特性,选择合适的吸附剂。
吸附剂具有较大的比表面积和较强的吸附能力,能够有效地吸附物料。
2. 吸附过程:将吸附剂与物料混合,在真空环境下,物料中的气体被抽出,吸附剂表面产生吸附力,将物料吸附在吸附剂表面。
3. 分离过程:将吸附剂与物料分离,实现物料的提纯。
4. 干燥过程:在真空环境下,物料中的水分被抽出,实现物料的干燥。
二、真空吸附应用领域真空吸附技术在各个领域都有广泛的应用,以下列举部分应用领域:1. 化工行业:用于精馏、萃取、结晶等过程,提高产品质量,降低能耗。
2. 食品行业:用于分离、提纯、干燥等过程,保证食品安全,提高产品品质。
3. 环保行业:用于废气、废水处理,实现有害物质的分离和回收。
4. 药品行业:用于中药提取、合成、干燥等过程,提高药品质量和生产效率。
5. 材料行业:用于纳米材料、复合材料等制备,提高材料性能。
6. 纺织行业:用于纤维分离、提纯、干燥等过程,提高纤维质量和生产效率。
三、真空吸附设备选型1. 真空泵:根据真空度要求,选择合适的真空泵。
常用真空泵有罗茨泵、水环泵、旋片泵等。
2. 吸附器:根据物料特性和吸附剂种类,选择合适的吸附器。
常用吸附器有板框式吸附器、固定床吸附器、旋转床吸附器等。
3. 真空系统:包括管道、阀门、压力表等,保证真空系统正常运行。
4. 辅助设备:如搅拌器、加热器、冷却器等,提高吸附效果。
四、真空吸附维护保养1. 定期检查真空泵、吸附器等设备,确保设备正常运行。
吸附剂的制备与性能研究
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吸附剂的制备与性能研究吸附是物质传递过程中一种常见现象,广泛应用于分离、净化、浓缩、催化等领域。
吸附剂的制备与性能研究对提高吸附过程的效率和降低成本具有重要意义。
一、吸附剂的制备方法1.化学合成法:采用化学反应合成吸附剂。
例如,通过聚合物化学反应获得具有多个活性位点的吸附树脂。
2.物理合成法:采用物理方法将材料合成成吸附剂。
例如,利用吸附剂的孔结构或表面修饰来实现特定吸附性能。
3.生物合成法:利用生物体或其代谢产物制备吸附剂。
例如,利用微生物或生物物种提取具有特殊生物活性的吸附物质。
二、常用吸附剂的性能1.活性:吸附剂的活性指材料与吸附物质之间的相互作用力大小和强度。
多孔材料或修饰表面能够增加活性。
2.选择性:吸附剂的选择性是指吸附剂与吸附物质之间的相互作用力,不同吸附物质具有不同的选择性,可以根据特定需求调整选择性。
3.反应性:吸附剂的反应性指材料能否参与吸附物质的反应。
例如,固体酸催化剂可以参与吸附物质的酸碱中和等反应。
三、吸附剂的应用1.催化剂:吸附剂作为催化剂的载体,可以增加催化剂的比表面积,提高催化反应效率。
2.分离剂:吸附剂作为分离剂,可以选择性地吸附目标物质,进而进行分离纯化。
3.储能材料:吸附剂作为储能材料,可以以吸附释放的热量或气体进行能量存储和转化。
四、吸附剂的未来发展1.新材料:利用新材料的制备和定向设计方法,可以实现特定吸附物质的高效分离和催化转化。
2.复合材料:吸附剂的复合可以提高材料的活性和稳定性,同时实现多重吸附性能。
3.绿色化:吸附剂的绿色化制备和回收更加环保和可持续,具有广泛应用前景。
总之,吸附剂的制备与性能研究是化学、材料科学、能源、环境等重要领域的热点问题。
未来的发展趋势是将新材料、复合材料和绿色化制备技术应用于吸附剂的制备和性能调控,推动吸附技术的广泛应用和创新发展。
吸附剂的研发与生产技术
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天科股份吸附剂的研发
四川天一科技股份有限公司与北京大学(开始 于1988年)、大连理工大学(开始于1989年)、华 东理工大学(开始于1992年)及中科院大连化物所 (开始于1994年)合作,开发出性能优良的5A、4A、 13X及锂分子筛,CNA-210、CNA-229活性炭等吸附 剂,并建成了天科股份全资控股的三个专用吸附剂 厂--天平分子筛有限公司、天阳吸附剂有限公司, 宁夏天科活性炭有限公司,部分吸附剂还出口东南 亚国家。
PSA技术对吸附剂的技术要求
分离 系数大
吸附剂对气体组份的分离系数越大, 分离越容易,得到的产品纯度越高。同 时回收率也越高。 在吸附过程中由于床内压力呈周期 性变化,气体在短时间内进入或排出吸 附床层,吸附剂要经受气流频繁的冲刷, 要求所选用的吸附剂应有足够的强度, 以减少破碎和磨损。
机械 强度高
吸附剂性能
吸附量大 机械强度好
吸附剂性能 装填量少,投资省 耐冲刷,寿命长 能耗低
回收率高,产品纯度高
易于解吸
分离系数大
天科股份制氢吸附剂性能-分子筛
1995年开发成功性能优良的CNA-193制氢专用吸附剂, 该吸附剂的吸附容量大,氢气与其它组份的分离系数大, 能有效精脱制氢原料中的CO,其对CO的脱除精度优于国 外同类产品。
1、在冶金企业焦炉煤气提纯氢气中能使氢气产品质量满足 99.9999%、O2≤1PPm的要求。
2、在炼油或化工行业制氢领域能使氢气产品质量满足99.99 %、CO≤5PPm的要求。 3、在大型PSA装置还未发现吸附剂粉化现象,吸附剂强度也 能满足要求。
分子筛研究的新进展
2004年开发成功性能优良的CNA-193改进型 CNA-158制氢专用吸附剂,该吸附剂的吸附CO的 容量比CNA-193大10%以上。在PSA-H2装置中大量 使用,效果明显优于国外同类产品。
吸附剂的合成及应用
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吸附剂的合成及应用吸附剂被广泛用于环境保护、化学工业、生物医药等领域,以去除污染物、分离杂质、提纯产物等目的。
其合成方法主要包括物理吸附剂和化学吸附剂两大类,下面将对吸附剂的合成以及应用进行详细介绍。
一、吸附剂的合成方法:1. 物理吸附剂合成方法:物理吸附剂主要通过物理方法制备,在合成过程中无需引入新的功能基团,并具有较高的孔隙度和表面积。
常见的合成方法包括模板法、气相法、溶胶凝胶法和物理混合法等。
其中,溶胶凝胶法是一种较为常用的方法,即通过溶胶物质的凝胶化反应形成凝胶,然后再通过热处理或某些物理手段将凝胶转化为吸附剂。
2. 化学吸附剂合成方法:化学吸附剂的合成主要依靠化学方法,通过引入特定的功能基团,使其具有特定的吸附性能。
常见的合成方法包括共沉淀法、溶胶凝胶法、离子交换法、胺修饰法等。
例如,使用溶胶凝胶法可以制备具有孔隙结构和高比表面积的二氧化硅吸附剂,可以用于吸附有机污染物和重金属离子。
二、吸附剂的应用:1. 环境保护领域:吸附剂广泛应用于对水、大气和土壤等环境中的污染物进行去除和处理。
例如,活性炭是一种常用的水处理吸附剂,可用于去除水中的有机物、重金属和有害气体等。
另外,吸附树脂在废水处理中也有重要应用,可以用于去除溶解性有机物和离子污染物。
2. 化学工业领域:吸附剂在化学工业中起着重要作用,可用于分离、纯化和吸附催化等。
例如,分子筛是一种常用的吸附剂,在石油、化工和制药等领域中用于分离和提纯混合物。
此外,金属有机骨架材料(MOF)是近年来发展起来的一类新型吸附剂,在分离和催化领域有广泛应用。
3. 生物医药领域:吸附剂在生物医药领域中也有重要的应用。
例如,活性炭可用于吸附生物毒素和药物中的有机杂质,起到净化和去除异物的作用。
此外,离子交换树脂常用于生物药物的提纯过程中,可以去除杂质离子和纯化目标物质。
4. 其他领域:吸附剂还可以应用于食品工业、石油化工和气体分离等领域。
例如,食品工业中常使用活性炭和吸附树脂来去除食品中的异味、杂质和色素。
卤水提锂铝系吸附剂
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卤水提锂铝系吸附剂卤水提锂铝系吸附剂是一种广泛应用于锂资源开采领域的重要材料,通过提取锂和铝等有价值的金属元素,为锂电池、新能源和高科技产业的发展做出了巨大贡献。
在本文中,我们将深入探讨卤水提锂铝系吸附剂的原理、应用、发展趋势以及对环境的影响。
1. 卤水提锂铝系吸附剂的原理卤水提锂铝系吸附剂是一种基于化学吸附原理的技术,它通过吸附卤水中的锂、铝元素,使它们从卤水中得以分离和提取。
其原理是利用吸附剂的化学性质,在适当的条件下,将卤水中的锂、铝离子吸附到吸附剂表面的活性位点上,形成吸附物。
经过一系列的工艺步骤,吸附剂可以被再生,从而实现对锂、铝元素的有效回收。
2. 卤水提锂铝系吸附剂的应用卤水提锂铝系吸附剂在锂资源开采领域有着广泛的应用。
它可以用于富锂卤水资源的开发和提取,从而满足锂电池等高科技产品对锂资源的需求。
卤水提锂铝系吸附剂可以用于回收卤水中的铝元素,为铝工业提供重要原材料,促进铝产业的可持续发展。
该技术还可以应用于其他金属元素的提取,如钾、镁等,进一步拓宽了其应用范围。
3. 卤水提锂铝系吸附剂的发展趋势随着锂电池、新能源和高科技产业的快速发展,对锂和铝等金属元素的需求将逐渐增加。
卤水提锂铝系吸附剂作为锂资源开采的重要技术,也将面临新的挑战和机遇。
未来,随着科技的不断进步,研究人员将进一步优化吸附剂的性能和稳定性,提高吸附剂的吸附效率和循环利用率。
随着环境保护意识的增强,绿色、环保的提取技术将成为发展的方向,例如使用可再生能源驱动吸附过程,减少对环境的影响。
4. 卤水提锂铝系吸附剂对环境的影响尽管卤水提锂铝系吸附剂在锂资源开采领域发挥重要作用,但其对环境也有一定的影响。
提锂过程中会产生废水和废弃物,其中可能含有有害物质,如果不得到妥善处理,可能对水环境和土壤造成污染。
吸附剂的制备和再生过程中可能会产生废气和废液,这将对大气和水体环境造成潜在的风险。
在使用卤水提锂铝系吸附剂的过程中,需要采取有效的环境保护措施,包括废物处理、废水处理和废气处理等,以减少对环境的不良影响。
高效吸附剂的制备及在环境污染治理中的应用
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高效吸附剂的制备及在环境污染治理中的应用概述:随着工业发展和人口增加,环境污染问题越来越严重。
为了解决这一问题,研究人员一直在寻找高效吸附剂的制备方法,并将其应用于环境污染治理中。
高效吸附剂具有吸附效率高、选择性好、再生性强等优点,已经成为处理水、空气等环境污染的重要手段之一。
本文将重点介绍高效吸附剂的制备方法及其在环境污染治理中的应用。
一、高效吸附剂的制备方法1. 吸附剂的选择和设计高效吸附剂的制备首先需要对特定的污染物进行分析,选择合适的吸附材料。
常见的吸附材料包括活性炭、纳米材料、氧化物、聚合物等。
根据目标污染物的特性,选择合适的吸附剂以提高吸附效率。
2. 吸附剂的合成和修饰在制备高效吸附剂时,常常需要对吸附剂进行合成和修饰,以提高其吸附性能。
合成方法包括溶剂热法、溶胶-凝胶法、水热法等。
修饰方法可以通过调整吸附剂的孔隙结构、表面性质和功能基团等来提高其吸附性能。
3. 吸附剂的表征和评价为了确定吸附剂的吸附性能,需要进行吸附剂的表征和评价工作。
常用的表征方法包括扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等。
同时,还需要进行吸附剂的吸附实验,评价吸附剂的吸附容量、吸附速度和重复利用能力。
二、高效吸附剂在环境污染治理中的应用1. 水处理中的应用高效吸附剂在水处理领域中有着广泛的应用。
通过选择合适的吸附剂,可以去除水中的重金属离子、有机物和微生物等污染物。
例如,活性炭作为一种常用的吸附剂,可以去除水中的有机物和异味物质。
纳米材料如氧化石墨烯、二氧化钛等,具有较大的吸附容量和特殊的光催化性能,可以用于去除水中的重金属离子和有机污染物。
2. 大气治理中的应用大气污染是现代城市中普遍存在的问题之一,高效吸附剂的应用在大气污染治理中也逐渐得到关注。
一些吸附剂如活性炭、氧化物纳米材料等,可以吸附空气中的有毒气体和颗粒物,净化空气。
此外,一些光催化材料如钛酸锶、二氧化钛等,还可以利用光催化降解空气中的有机污染物。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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天科股份研制的吸附剂
根据不同气源选用相应的吸附剂
专用分子筛
CNA153 CO 专用吸附剂 H2,CO 分离专用
专用活性炭
CNA225 CNA210
CO2 分离专用
其它专用吸附剂
CNA324 CNA314 CNA421 CNA427 CNA518
CO2 脱除专用
CNA135
脱除 CO2 (高密度)
CO 提纯专用
CNA231 烟道气 NOX 脱除专用 CNA210 改进型
硫化物脱除专用
CNA612 CO 提纯专用(载铜) CNA618 乙烯提纯专用(载铜)
PSA技术对吸附剂的技术要求
吸附剂是变压吸附技术的核心材料,吸附剂的 性能决定了变压吸附装置的各种技术指标
吸附 容量大 解吸 性能好
一方面吸附剂对杂质应有较大的吸附量 吸附剂需要解决吸附和解吸之间的矛盾 另一方面被吸附的杂质应易于解吸。 从而在短周期内达到吸附解吸平衡,使 分离提纯过程能够维持下去。
采用高性能的粘结剂,天科分子筛吸附剂颗粒由¢2~ 3mm改为¢1.6 ~ 2.5mm,进一步缩短传质通道,加快 吸附及解吸速率;颗粒减小可进一步降低吸附床层死空 间,提高氢气回收率;吸附剂强度更高。
天科股份吸附剂性能-活性炭
2002年开发成功CNA-210改进型CNA-218活性炭 脱除CO2专用吸附剂 ,以椰壳碳为原料,25℃, 0.1MPa条件下,几种吸附剂的静态吸附CO2容量: 1、CTYC公司的吸附量 58.0ml/g 2、 UOP公司的吸附剂 56.5ml/g 3、Linde公司的吸附剂 60.0ml/g
变压吸附吸附剂生产技术
天科股份吸附剂的研发
四川天一科技股份有限公司与北京大学(开始 于1988年)、大连理工大学(开始于1989年)、华 东理工大学(开始于1992年)及中科院大连化物所 (开始于1994年)合作,开发出性能优良的5A、4A、 13X及锂分子筛,CNA-210、CNA-229活性炭等吸附 剂,并建成了天科股份全资控股的三个专用吸附剂 厂--天平分子筛有限公司、天阳吸附剂有限公司, 宁夏天科活性炭有限公司,部分吸附剂还出口东南 亚国家。
CO 提纯专用
干燥脱水专用 空气净化专用 O2,N2 分离专用
CNA155 H2,N2,H4 分离专用 CNA167
CNA193 O2,N2 分离专用 H2 专用吸附剂
CNA227 不饱和烃类脱除(大孔) CNA228 CNA229
微量硫化物脱除 高级烃类脱除
CNA194 H2,CO,CH4 分离专用 CNA133
1、在冶金企业焦炉煤气提纯氢气中能使氢气产品质量满足 99.9999%、O2≤1PPm的要求。
2、在炼油或化工行业制氢领域能使氢气产品质量满足99.99 %、CO≤5PPm的要求。 3、在大型PSA装置还未发现吸附剂粉化现象,吸附剂强度也 能满足要求。
分子筛研究的新进展
2004年开发成功性能优良的CNA-193改进型 CNA-158制氢专用吸附剂,该吸附剂的吸附CO的 容量比CNA-193大10%以上。在PSA-H2装置中大量 使用,效果明显优于国外同类产品。
天科股份研制的活性炭吸 附剂已达到国际先进水平
活性炭生产
活化炉由司普列炉改为转炉,活化更加均匀,可更好地控 制孔径分布。
专用吸附剂的与一般活性炭孔径结构比较
百分比 百分比
孔径 20A 40A 20A 40A
孔径
一般活性炭孔径分布图
专用孔径正态布图
天科股份吸附剂性能-硅胶
1998年开发成功CNA-314高烃类脱除专用吸附剂,取 消了原PSA工艺中的预处理系统,简化了流程。
CO专用吸附剂的 研究进展及技术进步
混合气提纯CO的方法
1、深冷分离法: 根据沸点差异,流程复杂,对原料气要求高,总投资 高
2、COSORB法: 络合物化学吸收法,流程长,设备腐蚀严重。对于 原料气中的H2O,H2S,O2要求严格(0.1PPM) 3、吸附法 (1) PSA二段法:采用专有吸附剂,物理吸附分离CO技 术。 (2)络合吸附法:采用氧化铝、活性炭及分子筛为载体负 载亚铜离子化学络合吸附CO.
吸附剂
1、活性氧化铝类 主要用于吸附原料气中的饱和水份。装填于吸附塔进 料底部。 2、活性炭类 主要用于吸附原料气中的CO2等。装填于吸附塔进料 中部。 3、硅胶类 主要用于吸附原料气中的烃类、CO2等。装填于吸附 塔进料中部。 4、分子筛类 主要用于吸附原料气中的CH4、 CO、N2及O2等。装 填于吸附塔进料顶部。 5、特种吸附剂 主要用于吸附原料气中的微量气体组份。装填于吸附塔 进料顶部。
PSA技术对吸附剂的技术要求
分离 系数大
吸附剂对气体组份的分离系数越大, 分离越容易,得到的产品纯度越高。同 时回收率也越高。 在吸附过程中由于床内压力呈周期 性变化,气体在短时间内进入或排出吸 附床层,吸附剂要经受气流频繁的冲刷, 要求所选用的吸附剂应有足够的强度, 以减少破碎和磨损。
机械 强度高
2003年开发成功CNA-304改进型CNA-365脱除烃类和水 专用吸附剂,其脱水性常压露点可以达到-80℃,脱高烃类可 以小于10PPm。解吸性能均比原CNA-314吸附剂好,目前的 CAN-365吸附剂,可采用冲洗再生、抽空再生和加热再生等 多种再生方式,再生效果都很好。
CNA-365吸附剂在处理类似重整气中高烃组分的变压吸 附装置中普遍使用,还大量用于焦炉煤气的预处理装置中脱 除萘、苯等组分。 CNA-365吸附剂在脱水等压干燥装置中可以达到干燥分 子筛的脱水效果,同时可以承受200℃以上的高温,其孔结 构不受损坏。
吸附剂性能
吸附量大 机械强度好
吸附剂性能 装填量少,投资省 耐冲刷,寿命长 能耗低
回收率高,产品纯度高
易于解吸
分离系数大
天科股份制氢吸附剂性能-分子筛
1995年开发成功性能优良的CNA-193制氢专用吸附剂, 该吸附剂的吸附容量大,氢气与其它组份的分离系数大, 能有效精脱制氢原料中的CO,其对CO的脱除精度优于国 外同类产品。
(1).深冷法
é ×Ý · Ð ·ã µ æ ¡
原料
H2 O2 N2 -252.77 -182.96 -195.8
CH4 CO -161.4 -191.52