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公开(公告)号:CN111995034A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010753345.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 福州大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/44 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种重力驱动光催化超滤净水装置及方法,该装置包括高位原水箱、光催化超滤反应器以及产水箱,光催化超滤反应器内设有超滤膜固定装置及固定其上的复合光催化超滤膜,光催化超滤反应器在复合光催化超滤膜的上侧设有进水口、反冲洗排水口和排泥口,下侧设有出水口和反冲洗进水口,高位原水箱的原水出口经安装有控制阀的第一管线连接进水口,出水口经安装有控制阀和流量计的第二管线连接产水箱的产水进口,产水箱的反冲水出口经安装有控制阀的第三管线连接反冲洗进水口,反冲洗排水口连接安装有控制阀的第四管线,排泥口连接安装有控制阀的第五管线。该装置及方法不仅有利于提高超滤净水效果,而且可以降低装置运行能耗,降低净水成本。
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公开(公告)号:CN111514882A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010391577.5
申请日:2020-05-11
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/30 , B01J27/10 , B01J27/24 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Ag‑AgCl/WO3/g‑C3N4三元复合光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂是以g‑C3N4为载体,其上负载有WO3和Ag‑AgCl。制备方法包括以下步骤:先利用煅烧法制备WO3和g‑C3N4作为前体物,再利用自组装法制备WO3/g‑C3N4复合光催化剂,最后利用沉淀沉积法制备Ag‑AgCl/WO3/g‑C3N4三元复合光催化剂。本发明光催化剂具有可见光吸收能力强、光生电子‑空穴对分离效率高、光催化降解能力强和稳定性好等特点,可用于降解水中的PPCPs。并且合成方法具体简单、成本低和绿色等优点,在水处理技术领域具有较好前景。
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公开(公告)号:CN105668943B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610198539.1
申请日:2016-04-01
Applicant: 福州大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及一种用于水质净化的多级曝气生物滤池,包括按先后顺序经水管依次串接的初步过滤组、滤池本体以及膜生物反应器,所述滤池本体包含若干按先后顺序串接的反应区,其中首级反应区采用下端进水上端出水的向上流方式,其中第二级反应区采用上端进水下端出水的向下流方式,所有所述反应区为向上流方式与向下流方式交替进行,所述反应区为缺氧区或好氧区,其中首级反应区为缺氧区,其中末级反应区为好氧区;本发明还涉及一种用于水质净化的多级曝气生物滤池的净化工艺。本发明不仅结构设计合理、紧凑,而且净化工艺简单,净化效果好,高效便捷,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118879333A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410901071.2
申请日:2024-07-05
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种炭‑菌耦合的重金属土壤修复材料及其制备方法和应用,涉及土壤重金属修复技术领域;其制备方法包括以下步骤:(1)将针铁矿改性生物炭和伯克霍尔德菌菌液混合,在20‑40℃和100‑200rpm条件下恒温震荡1‑3h,然后加入灭菌后的海藻酸钠溶液混匀,得混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液逐滴加入氯化钙溶液中,在4℃温度下交联固化2‑24h,再依次经过滤、冲洗和冷冻干燥,得炭‑菌耦合的重金属土壤修复材料。本发明能够有效修复土壤中重金属污染,有效解决了现有技术中微生物易游离缺失和修复效果不理想等问题。
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公开(公告)号:CN118754314A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411115122.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 福州大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水生物处理技术领域,具体涉及一种微藻‑短程硝化‑厌氧氨氧化颗粒污泥自养脱碳系统及方法,微藻‑短程硝化‑厌氧氨氧化颗粒污泥自养脱碳系统包括厌氧氨氧化颗粒污泥驯化装置及短程硝化污泥驯化装置,短程硝化污泥驯化装置包括第一主体反应器、第一进水系统、第一出水系统、搅拌系统、曝气系统、光照系统及控制系统;控制系统与第一进水系统、第一出水系统、搅拌系统、曝气系统及光照系统连接;通过增设光照系统,当自然光源不足时,可实现人工光源的补偿,利于短程硝化污泥驯化装置内微藻的光合作用,从而实现微藻原位产氧替代机械曝气,通过微藻产氧实现系统的短程硝化‑厌氧氨氧化过程,大大降低了污水过程的曝气能耗。
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公开(公告)号:CN117839727A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410102486.3
申请日:2024-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种磷掺杂牛粪基生物炭催化剂及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将湿牛粪研磨进行第一次烘干后,置于H3PO4水溶液中搅拌,然后密封浸渍,进行第二次烘干,得到生物炭前驱物;(2)将步骤(1)得到的生物炭前驱物密封缺氧热处理,冷却后依次经洗涤,第三次烘干,研磨,制得。本发明通过掺杂磷元素有效提高了牛粪基生物炭对硫酸盐的催化活性,制备方法简单,条件温和,制备周期短,具备绿色环保、经济效益高等特点,可适用于大规模工业化生产,产物比表面积大、孔隙结构发达、表面官能团丰富,是一种能够快速活化过硫酸盐降解水中雌激素E2的催化剂材料,在水处理技术领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114314747B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210051650.3
申请日:2022-01-18
Applicant: 福州大学
IPC: C02F1/36 , C02F11/122 , C02F11/125 , B63B35/32 , E02B15/10
Abstract: 本发明提出一种集储藻与超声抑藻于一体的太阳能浮游装置及方法,其供电电源包括太阳能供电系统,装置包括船体和船体处的藻类收集储存系统、超声抑藻系统与浮游推进系统;藻类收集储存系统包括收集箱、螺旋压滤机、活塞收集装置和用于收集水体藻类的传送带,以船体前进时的水压把藻类收集至传送带处;超声抑藻系统位于藻类收集储存系统旁侧,包括能以超声波对水体表层抑藻的超声波发生器和超声波换能器;船体以浮游推进系统驱动并浮游运行于水面,浮游推进系统对船体游动速度进行控制,使之能与藻类收集面积、抑藻范围相匹配;本发明可实现对藻类收集,并利用超声波技术抑制藻类;利用太阳能供电,清洁无污染,具有节能减排的优点。
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公开(公告)号:CN109797828B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201910209376.6
申请日:2019-03-19
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种路面初期雨水分流处理一体化装置,包括第一进水管与第二进水管,所述第一进水管的进水口与路面排水口相连通,所述第一进水管的出水口与四通阀的进水口相连通,所述四通阀的第一出水口与第二进水管的进水口相连通,所述第二进水管的出水口与植物生态沟的进水口相连通,所述四通阀的第二出水口与纵向设置的排水管的进水口相连通,所述四通阀的第二出水口下方设置有第一浮球,所述第一浮球经钢绞线及滑轮与第二浮球相连接,所述第二浮球置于储水室内,所述植物生态沟的出水口与储水室的进水口相连通;本发明还涉及一种路面初期雨水分流处理一体化装置的工作方法。本发明不仅结构设计简单、合理,而且有效解决初期雨水分流处理问题。
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公开(公告)号:CN114904534A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210541271.2
申请日:2022-05-19
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/887 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种钼酸铋/钒酸铁复合纳米材料及其制备方法和在声光催化降解水中污染物的应用,将Bi(NO3)3·5H2O和Na2MoO4·2H2O分别溶于乙二醇中;然后在Bi(NO3)3·5H2O中加入FeVO4,超声搅拌直到溶解,再与Na2MoO4·2H2O混合,并在磁力搅拌下持续30min;最后,转移至高压釜中,加热至160℃下保持24h,冷却至室温后,经离子水和乙醇漂洗、干燥得到Bi2MoO6/FeVO4复合纳米材料。本发明采用简单的一步溶剂热法制备出Bi2MoO6/FeVO4异质结构。该材料可通过添加不同质量的Bi2MoO6/FeVO4来控制其摩尔比,可制得不同处理效率的Bi2MoO6/FeVO4复合材料。
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公开(公告)号:CN113603314A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111104247.4
申请日:2021-09-22
Applicant: 福州大学
IPC: C02F9/14 , B01D21/02 , B01D21/26 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种罐式一体化污水处理装置及其运行方法,包括沿水流方向依次设置的调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、旋流澄清池、配水槽、颗粒活性炭过滤模块和紫外消毒槽。本发明结构简单,维护方便,占地面积小,不仅能够适应水质水量的变化,而且能够实现高效的水处理。
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