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公开(公告)号:CN107840527A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710264061.2
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种有机废水处理的工艺与方法,具体涉及一种利用浮萍与光合细菌联合处理的生物方法,属于废水处理技术领域。包括以下步骤(1)将有机废水排入厌氧酸化处理池进行初步的预处理,处理时间18~24h;(2)预处理结束后将废水排入光合细菌(PSB)处理池,处理时间为10~15d;(3)将PSB处理池中排出的废水按30~60%的回流比进行回流;(4)将PSB池中排出的回流剩余废水排入沉淀池,处理时间为12~24h;(5)将沉淀池中的废水引入浮萍处理池进行二级处理,处理时间为10~20d;(6)处理过程中定期向PSB处理池中投加新鲜菌体。(7)处理过程中对污泥和浮萍定期进行回收再利用。本发明方法简单、绿色、低成本且高效。BOD、氨氮、总磷的去除率均达90%以上。
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公开(公告)号:CN115814831A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211395512.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米网改性磷酸银基光催化剂的制备方法及应用。该复合光催化剂采用静电自组装的方法,以具有缺陷结构的氮掺杂碳纳米网(NDC)为载体,通过液相化学沉积纳米磷酸银制得。制备方法包括制备0.005‑0.5g/LNDC悬浮液,将银盐和磷酸盐按3:1比例加入NDC悬浮液中进行化学沉积反应,即得产物。本发明的复合光催化剂吸光能力强、光生电子‑空穴复合率低、可见光光催化效率高、稳定性好、工艺简单、条件易控制、成本低,适合于大规模工业生产。该复合光催化剂可用于降解抗生素等有机废水,在可见光照射下,降解效率高、去除效果好、安全性高、无二次污染,有很好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN114849659A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210586167.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种去除水中重金属镉和磷酸盐的镧铁负载壳聚糖微球吸附剂的制备方法及应用。包括以下步骤:(1)称取氯化铁完全溶于纯水中,在搅拌下,将壳聚糖溶于酸性溶液中,继续搅拌1~6h,得到Fe/壳聚糖混合液;(2)将镧盐溶于步骤(1)所述的Fe/壳聚糖混合液,搅拌1~6h,得到La‑Fe/壳聚糖混合液;(3)将步骤(2)所述La‑Fe/壳聚糖混合液通过注射泵逐滴滴入0.5~4M NaOH溶液中,静置8~12h,过滤并洗涤至中性,冷冻干燥4~12h后得到镧铁负载壳聚糖微球。本发明制备的毫米尺寸微球具有不同的金属活性位点,既能高效单独吸附水中的重金属镉阳离子或磷酸盐阴离子,又能在“重金属镉‑磷酸盐”体系中同时高效吸附,且易于回收再生利用。
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公开(公告)号:CN114570368A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210183806.3
申请日:2022-02-28
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/24 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种钴化磷基催化剂的制备及其在活化过硫酸盐降解废水中抗生素的应用,采用多孔限定的钴化磷催化剂活化过硫酸盐对抗生素废水进行处理,其中多孔碳限定的钴化磷催化剂包括多孔碳基质和钴化磷纳米颗粒。本发明中,通过调节多孔碳限定的钴化磷催化剂的活性提高过硫酸盐活化效率,从而对多种类的抗生素废水进行降解,该工艺具有操作简单、无副产物生成、反应速率快、降解效果好、经济环保等优点,并且在复杂水质中能够实现抗生素的快速降解,对含有高浓度盐分废水和复杂实际水体中的抗生素能实现完全去除,同时催化剂体现出优异的抗胁迫性能,在工业废水和实际应用上有很好前景。
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公开(公告)号:CN113072212A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110357555.1
申请日:2021-04-01
Applicant: 大唐环境产业集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/18
Abstract: 本发明提供了一种高钙脱硫废水自软化预处理系统,包括依次连接的初沉池、软化池、第一澄清池、沉淀池、第二澄清池、微滤池和反渗透池,其中,所述沉淀池的顶部连接有钡盐投放管道和混凝剂投放管道;所述反渗透池的底部连接有回流排水管路,所述回流排水管路的另一端和所述软化池的侧壁连接,所述回流排水管路用于将Ca2+浓缩液送至所述软化池内去除SO42‑离子。本发明的高钙脱硫废水自软化预处理系统可减少处理过程中沉淀剂的投放量和降低投药成本,减少反应过程中沉淀物的生成量和降低污泥处置费用。
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公开(公告)号:CN107827240B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201710273282.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用稀脉浮萍根系负载假单胞菌联合处理劣质水体的原位修复方法,具体涉及一种利用浮萍与好氧反硝化菌联合处理的生物方法,属于污水处理技术领域。包括以下步骤(1)高有机负荷稀脉浮萍的驯化和扩大化培养7~21d;(2)将驯化后的浮萍置于含有3×106~3×108CFU/mL菌体浓度的假单胞菌菌液中培养10~24d;(3)根际负载完成后,将根际负载反硝化菌的浮萍以50~80%覆盖率投放于受污染水体中,处理15~30d;(4)浮萍处理过程中,对浮萍进行定期收集;(5)联合处理完成后,回收所有的浮萍。本发明方法简单、绿色、低成本。CODCr、氨氮、总磷、硝态氮的去除率均达90%以上。处理过程中收集的浮萍可作为饲料和生物能源的原料,并可作为高价值营养成分的提取源。
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公开(公告)号:CN108892199A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810580203.0
申请日:2018-06-07
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , B01J27/18 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用磷酸银复合光催化剂处理含盐苯酚废水的方法及工艺。包括以下步骤:(1)磷酸银复合光催化剂的制备;(2)将含盐苯酚废水排入到光催化反应池;(3)投加光催化剂到上述反应池中;(4)开启反应池内的曝气装置,对废水进行曝气处理;(5)在晴朗天直接利用太阳光对废水进行光照处理,在阴雨天和夜晚打开反应池顶部盖板的灯源;(6)光照反应结束后,将废水排入沉淀池;(7)将沉淀后的上清液排出;(8)回收沉淀池自然沉降的光催化材料,送回到光催化反应池。本发明实现了含盐苯酚废水的高效光降解,具有工艺简单、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN108722482A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810581441.3
申请日:2018-06-07
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/06 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34
CPC classification number: B01J31/06 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/343 , C02F1/30 , C02F2101/345 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种利用碳纳米管和聚苯胺共改性磷酸银复合光催化剂的制备方法。包括以下步骤:(1)将碳纳米管置于浓硝酸中加热回流处理6~12h,冷却后,用水洗涤至中性并干燥;(2)将聚苯胺和预处理后的碳纳米管加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声处理2~5h;(3)将AgNO3溶液逐滴加入上述混合溶液中,避光搅拌6~20h;(4)将Na2HPO4·12H2O溶液逐滴加入步骤(3)得到的溶液中,避光搅拌1~6h,用水和乙醇洗涤数次,离心分离得到固体部分,真空干燥后制得掺杂碳纳米管和聚苯胺的磷酸银复合光催化剂。本发明制备工艺简单,制备的材料具备环保、经济、优异的可见光催化性能以及重复利用性高等优点。
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公开(公告)号:CN108007749A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711256658.9
申请日:2017-12-04
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种土壤中镉离子的连续提取方法,属于土壤重金属污染监测及评价领域。本方法包括如下步骤:(1)测定土壤样品的pH;(2)根据第一步所测的土壤pH,分别进入不同浓度CH3COOH反应罐进行提取;(3)将前一步提取所剩的土壤残渣使用CH3COONa反应罐进行提取,得到第二步提取的重金属;(4)将前一步提取所剩的土壤残渣使用CaCl2反应罐进行提取,得到第三步提取的重金属;(5)将前一步提取所剩的土壤残渣采用HNO3+HF+HClO4消解,得到最终提取态重金属。本方法是对几种传统土壤重金属连续提取方法的优化,避免了某一形态重金属提取量偏高或偏低的问题,测得的数据稳定性好,能够满足土壤形态评价的要求,可作为土壤重金属迁移和危害的评价指标。
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