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公开(公告)号:CN116099509A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310070343.4
申请日:2023-01-13
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/明胶生物炭多元复合材料、制备方法及处理水体中镉的方法,涉及生物炭吸附材料技术领域。本发明所述海藻酸钠/明胶生物炭多元复合材料在水体pH为4~7范围内,对Cd2+的去除效率高且稳定,最大吸附量可达86.25mg/g。本发明所述复合材料具有良好的再生利用性,经过五次再生试验后,所述复合材料对Cd2+的吸附量仍然可以达到初次吸附量的70%。本发明所述制备方法工艺简单,易于控制,制造成本低,适合规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN108316442B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN201810115081.8
申请日:2018-02-06
Applicant: 安徽工业大学
IPC: E03F1/00
Abstract: 本发明公开一种城镇污水管网井间管段污水量逐段计算方法,属于排水工程技术领域。本发明计算方法由建筑物楼前管井间管段污水量计算模块1、无提升泵站污水流入的井间管段污水量计算模块2、污水提升泵站下游井间管段污水量计算模块3和污水厂进厂管段污水量计算模块4组成。本发明能够用于城镇污水管网任一井间管段污水量的计算,进而进行排水工程构筑物的设计选型,其优点在于创建城镇污水管网污水量的逐段计算模块,统一各段井间管段污水量的计算方法,有利于污水管道管径和排水工程构筑物的计算机自动选型,提高计算精度、速度和效率。
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公开(公告)号:CN114560542B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210189725.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/54 , C02F1/48 , C02F1/72 , C02F11/00 , C02F11/13 , C10B53/02 , C10B57/00 , C10B57/10 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,具体涉及一种基于磁混凝含藻絮体热裂解制备原位载铁生物炭的方法及其应用,本发明利用共价键磁性混凝剂处理含藻水,然后将收集的含藻絮体干燥、研磨过筛后,在活化剂中浸渍改性,抽滤烘干至恒重;过筛后将絮体置于管式炉中,在400~800℃下N2气氛中热裂解含藻絮体,制备原位载铁蓝藻生物炭;将上述制备的生物炭用去离子水清洗,干燥后得到原位载铁蓝藻生物炭,该方法制备的原位载铁蓝藻生物炭不仅具有吸附能力,还具有催化能力,以及磁分离能力,该操作方法制备简单、经济、性能良好,也为含藻污泥的回收利用提出一种新的方法,解决了混凝絮体污泥的二次污染问题,是实现资源循环的重要途径。
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公开(公告)号:CN113680321A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111027555.1
申请日:2021-09-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,具体涉及一种同步高效去除水中As(III)和Cr(VI)的载铁活性炭、制备方法及其应用,采用的是恒温浸润法,选取合适的活性炭粉为原料,经过稀硝酸预处理,先与铁盐溶液充分浸渍12h后,再加入一定量的高铁酸钾缓冲溶液继续震荡12h,固液分离将所得固体清洗后在适当温度下熟化后研磨,在活性炭改性载铁过程中,不同价态铁盐的化学反应将创新性地在活性炭表面及内部原位生成丰富的铁氧化物,极大提高了对As(III)和Cr(VI)的去除效果,回收处理后可重复使用,既提高了对As(III)和Cr(VI)的同步高效去除,又解决了在吸附法中活性炭极细的颗粒粒径导致其在实际应用中水头损失过大,固液分离困难,易造成构筑物管道或设备堵塞,限制了其工业化应用的问题。
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公开(公告)号:CN113121840A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110411120.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08G83/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F226/02 , C02F1/56
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体涉及一种磁性共价键型壳聚糖基改性絮凝剂及其制备方法和应用。本发明将阳离子单体和疏水单体通过接枝共聚反应引入壳聚糖分子中,保证了絮凝剂具有良好的稳定性,提高絮凝剂在絮凝过程中的电中和能力以及对油珠的破乳能力,增加了絮凝剂的溶解性,拓宽了絮凝剂的pH适用范围,降低了投加量,同时纳米Fe3O4具有超顺磁性,将其引入絮凝剂中,在外加磁场的作用下可以显著提高絮体的沉降性能,缩短沉降时间。实施例结果表明,本发明提供的絮凝剂亲油性好,絮凝性能优异,具有高效的油水分离能力、较宽的pH适用范围以及出色的可回收性能。
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公开(公告)号:CN107500442B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710958066.5
申请日:2017-10-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开一种微污染水源水的一体化处理方法及装置,属于水处理技术领域。该方法首先将微污染水源水进入水箱后提升至预氧化反应器进行预氧化反应,出水流入机械絮凝池内进行充分絮凝后进入斗型平流式沉淀池,进行絮凝体沉淀,沉淀后的出水流经磁性离子交换树脂悬浮床反应器和陶瓷膜过滤反应器,经陶瓷膜过滤后的出水,再由二氧化氯消毒后得到符合饮用标准的水。该装置包括水箱、提升泵、预氧化反应器、机械絮凝池、斗型平流式沉淀池、磁性离子交换树脂悬浮床反应器、陶瓷膜过滤反应器、加氯箱及清水箱。本发明装置通过一体化箱体将水处理组件整合,减小设备体积和占地面积;本发明方法具有处理效率高、出水水质好等优点,适用于微污染水源水等的净化处理。
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公开(公告)号:CN110980900A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911274902.3
申请日:2019-12-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种改性粉末沸石负载Fe3O4耦合复配助凝剂、制备方法及应用,天然沸石粉改性A;用改性沸石粉A配置悬浊液,制得负载新生态Fe3O4改性沸石粉B;配置三氯化铁和Na2SiO3·9H2O溶液,形成复合助凝剂,投加混凝剂后,在快速反应阶段投加1~5mg/L复配助凝剂,絮凝初期投加0.1~1.0mg/L负载新生态Fe3O4改性沸石粉B。本发明操作简单,材料廉价易得,不引入有毒有害污染物,安全性高;能够强化低温低浊高氨氮水处理效果,并且改性材料可再生重复使用。本发明具有高效、安全、经济、绿色等优点,对低温低浊高氨氮水质强化混凝处理技术应用具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN107311226B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201710496972.8
申请日:2017-06-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J21/06
Abstract: 本发明公开了球形二氧化钛催化剂及用于以蓝藻为原料通过超临界水气化制取氢气的用途,该球形二氧化钛通过如下步骤制备而成:先将硫酸钛和尿素溶于体积浓度25‑35%的异丙醇水溶液中,然后于170‑190℃水热反应14‑16h,最后离心、洗涤、干燥;硫酸钛的摩尔浓度为1.8‑2.2mol/L,尿素的摩尔浓度为硫酸钛摩尔浓度的1‑2倍。本发明制备的球形二氧化钛可以作为催化剂用于以蓝藻为原料通过超临界水气化制取氢气,不仅大大提高了氢气的产出效率,还大大增加了气相中氢气的浓度,对氢气的制取具有催化选择性;本发明产品和方法可以用于处治利用水华蓝藻,既实现了蓝藻的无害化处治,又实现了资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN107500290A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710957961.5
申请日:2017-10-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/342 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开一种木薯酒精污泥的资源化处理方法,属于废物资源化综合利用技术领域。本发明利用木薯酒精污泥制备木薯酒精污泥基活性炭,该方法采用木薯酒精污泥为原料,晾晒烘干后,用过氧化氢浸渍氧化,烘干后添加氯化锌活化,经箱式电阻炉高温热解碳化后,用盐酸溶液酸洗、蒸馏水水洗,干燥后得木薯酒精污泥活性炭成品。本发明方法制备的木薯酒精污泥活性炭BET比表面积678.1462m2/g,平均孔径5.269nm,具有丰富的微孔和中孔;本发明方法对环境污染小,木薯酒精污泥的利用率大幅提高,减轻了废弃污泥的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN105175636A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510708158.9
申请日:2015-10-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性聚丙烯酰胺絮凝剂的方法,属于环保水处理材料领域。该方法是将壳聚糖于磁力搅拌状态下完全溶于乙酸溶液中,并逐滴加入三聚磷酸钠溶液继续搅拌,至于超声装置中超声制成纳米壳聚糖乳液;在得到的溶液中加入丙烯酰胺单体、光引发剂搅拌溶解,通入氮气去除氧气并密封反应瓶,置于低压紫外灯下光照聚合生成乳白色胶体;最后将该胶体通过无水乙醇和丙酮混合溶液中浸泡、蒸馏水冲洗,放在真空干燥箱干燥、研磨、过筛得到白色粉末状最终纳米壳聚糖/聚丙烯酰胺絮凝剂。本发明反应条件温和、聚合时间短、不需冷凝降温,降低了能耗与成本,易于产业化,所得改性聚丙烯酰胺絮凝剂兼具吸附和架桥能力。
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