一种改性海泡石负载纳米铁材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102614827A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210118344.3

    申请日:2012-04-20

    Abstract: 一种改性海泡石负载纳米铁材料的制备方法,它涉及一种纳米铁材料的制备方法。它解决了现有负载纳米铁材料存在制备过程复杂、原料价格高及材料的耐高温性能不好的问题。方法:一、海泡石粉进行酸化和活化,经煅烧得到改性海泡石;二、制备FeSO4-海泡石混合溶液;三、KBH4水溶液加入到FeSO4-海泡石混合溶液中,氮气保护下搅拌,经过滤、洗涤和干燥后即得改性海泡石负载纳米铁材料。本发明中制备方法简单,所用原料价廉易得,常温常压下进行生产,符合生产实际需要;所得改性海泡石负载纳米铁材料能够有效去除水体中难生物降解的有机污染物,其单宁酸的去除率达到91.4%,直接耐晒黑去除率达到为98.9%。

    有机固体废弃物水份调节高温好氧堆肥装置及方法

    公开(公告)号:CN101585725B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910072361.6

    申请日:2009-06-24

    CPC classification number: Y02A40/215 Y02W30/43

    Abstract: 有机固体废弃物水份调节高温好氧堆肥装置及方法,它涉及一种有机固体废弃物堆肥装置及方法。本发明解决了现有的仓式强制通风堆肥过程中的堆体含水率上下分布不均,影响了堆肥产品的质量的问题,现有的调节含水率的方式存在设备复杂和成本高的缺陷。本发明的装置的锥形仓顶安装在发酵仓的上端面上,环形集水槽设置在发酵仓内,多个布水器均设置在发酵仓内,进水管的上端与环形集水槽连通,出水管的下端与布水管连通;本发明的方法步骤:混合有机固体废弃物与发酵调理剂,进行间歇通风,发酵过程中通过布水器对堆体进行布水,发酵第12~第15天,堆体温度降至40℃以下,堆体发酵过程结束。本发明堆体含水率分布均匀,堆肥产品的质量好,成本低。

    竹炭负载Si-TiO2复合材料的制备方法及其去除低温水中氨氮的方法

    公开(公告)号:CN102343262A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110198712.5

    申请日:2011-07-15

    Abstract: 竹炭负载Si-TiO2复合材料的制备方法及其去除低温水中氨氮的方法,它涉及竹炭复合材料的制备方法及其去除水中氨氮的方法。本发明解决了电吸附法和膜过滤法处理成本高,折点加氯法会产生消毒副产物,产生二次污染;生物处理法中的除氨氮菌不适合在气温低的地区使用的问题。制备方法:将低温碳化竹炭粉加入到Si-TiO2粉末与乙醇水溶液的混合液中搅拌,过滤出来后洗涤、焙烧,得到竹炭负载Si-TiO2复合材料;将竹炭负载Si-TiO2复合材料投入到水中搅拌,即可去除低温水中的氨氮。竹炭负载Si-TiO2复合材料对低温水中的氨氮的去除率达到90%以上。可用于水处理领域。

    低温条件下处理微污染水源水的复合菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101538543A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910071591.0

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 低温条件下处理微污染水源水的复合菌剂及其制备方法,它涉及一种复合菌剂及其制备方法。它解决了现有菌剂在低温条件下生物活性低、生长速度缓慢;在处理水中有机物及氨氮时存在有机、有毒物难降,水中亚硝酸盐和硝酸盐积累现象,产生N2O对环境造成二次污染的问题。产品:复合菌剂由Acinetobacter lwoffiiSRA10、醋酸钙不动杆菌PHEA-2、巨大芽孢杆菌X2和液体培养基制成。方法:一、将原料菌种进行活化处理;二、富集培养;三、将菌种按体积比混合后加入液体培养基,即得。本发明得到的复合菌剂在低温条件下生物活性高、生长速度快且能在低温条件下处理微污染水源水,效果明显,且出水硝酸盐与亚硝酸盐类不积累,不产生N2O,安全可靠。

    可低温、好氧条件下同步去除微污染水源水中有机物及氨氮的细菌及筛选驯化方法

    公开(公告)号:CN101503665A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910071571.3

    申请日:2009-03-18

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 可低温、好氧条件下同步去除微污染水源水中有机物及氨氮的细菌及筛选驯化方法,它涉及细菌及筛选驯化方法。它解决了现有细菌不适用于处理微污染水源水和低温处理的问题。本发明细菌SRA10为鲁菲不动杆菌,属于不动杆菌属,在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC No.2889,保藏日期为2009年1月19日。筛选方法:一、分离纯化;二、制菌液;三、菌液筛选培养;四、取存活菌株的菌液筛选培养;五、重复步骤四1~2次后取存活菌株进行逐步低温驯化;六、取低温驯化后存活菌株的菌液,复筛后即得。本发明中筛选驯化所得细菌能在2~10℃的低温条件下处理微污染水源水。

    一种功能菌群在水处理系统中稳定性的检测方法

    公开(公告)号:CN101440406A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810209800.9

    申请日:2008-12-26

    Abstract: 一种功能菌群在水处理系统中稳定性的检测方法,它涉及一种功能菌群的检测方法。它解决了目前检测水处理系统中功能菌群稳定性的方法存在无法确定微生物的菌种,检测耗时长、耗费高,及检测结果易失真的问题。检测方法:一、提取生物水处理系统中微生物基因组总DNA;二、用16s rDNA V3区通用引物进行PCR扩增;三、PCR产物与水处理系统功能菌群标准样品同步进行DGGE分析。本发明方法能够确定被测微生物的菌种,保证了检测结果的可靠性,其检测结果能更为合理和有效的指导水处理系统工艺,确保水处理系统出水水质。本发明方法检测耗费低,且检测时间短;而且本发明方法检测结果好,条带明亮清晰,不易失真。

    生物质梯级发酵产氢的方法

    公开(公告)号:CN101392269A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810137399.2

    申请日:2008-10-27

    Abstract: 生物质梯级发酵产氢的方法,它涉及一种产氢的方法。它解决了现有发酵法生物制氢的转化率较低的问题。方法:一、厌氧颗粒污泥振荡培养,得厌氧活性污泥,然后热处理;二、将发酵法生物制氢的出水和2-溴乙烷磺酸钠做为反应设备底料,再接种热处理后的厌氧活性污泥;三、向反应设备中连续充入氮气,运行后即得氢气。本发明中单位基质的氢气转化率提高到2.5molH2/mol己糖以上。

    一种污泥的人工强化预干化的方法

    公开(公告)号:CN101376557A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810137242.X

    申请日:2008-09-28

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种污泥的人工强化预干化的方法,它涉及一种污泥的预干化方法。本发明的目的是为解决现有污泥预干化方法中自然晾晒脱水一般周期较长,受气候影响大,自然晾晒会产生大量的恶臭气体,影响周围环境。调理剂的用量较大,会大大增加后端发酵装置的体积和好氧堆肥工艺整体的运行费用的问题。本发明方案一:每6~24小时对混合物料进行翻堆一次,晾晒3~5天,污泥的含水率降至75%~70%时干化结束。方案二:污泥与调理剂以1∶0.5~2的体积比例进行混合,堆放在悬空床底板上,物料堆放高度为0.3~0.7m。本发明将预干化时间缩短为3~5天,本发明不需外加热源,利用底板上下部分温度压力差促进空气循环流动,减少风机的机械能耗。

    工业水处理中受污染的凝胶型强碱阴树脂复苏方法

    公开(公告)号:CN1326622C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200510010033.5

    申请日:2005-05-27

    Abstract: 本发明提供的是一种工业水处理中受污染的凝胶型强碱阴树脂复苏方法。第一步检测机械强度;第二步受污树脂污染类型的鉴别;第三步根据第二步鉴别出的树脂污染类型,按照除油污染、除铁污染、除有机污染的顺序,依次进行复苏处理。将受污染树脂阴床的下入口与计量泵、白钢槽、反冲洗罐相连,反冲洗罐的上入口与受污染树脂阴床上出口相连组成复苏循环系统。本发明的方法在不影响正常生产的情况下对生产车间的受污染凝胶型强碱型阴离子树脂进行复苏处理。根据树脂不同的受污染情况,提出相应的树脂复苏办法。

    一种含尿素污水的处理方法

    公开(公告)号:CN1872723A

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200610010193.4

    申请日:2006-06-21

    Abstract: 一种含尿素污水的处理方法,它涉及一种污水的处理方法。它解决了现有含尿素污水处理方法效率低,受进水尿素浓度限制以及工艺过程复杂的缺陷。处理方法:(一)将含尿素污水的pH值调节到3~7;(二)检测每升污水中尿素的含量,按每100mg尿素投加1mL质量百分比浓度为30%的H2O2,并反应1~60min;(三)按H2O2与催化剂1∶0.01~0.5的当量比投加催化剂,并反应20~40min;(四)沉淀15~30min,即除去污水中的尿素。本发明不受进水尿素浓度的限制,适用于各种浓度的尿素污水,效率高,含尿素污水中的尿素含量可降低99%以上。

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