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公开(公告)号:CN115106063B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210789474.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 重庆大学 , 重庆阁林环保科技有限公司
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于功能化材料与污水磷资源回收利用技术领域,具体涉及一种利用蛋壳和橘皮制备的多孔生物炭及其在除磷中的应用。本发明多孔生物炭的制备方法包括如下步骤:橘皮和蛋壳洗净,干燥,粉碎;采用蛋壳粉制备CaCl2溶液;海藻酸钠‑CaCl2溶液固定化蛋壳粉和橘皮粉,得到颗粒状生物质;将颗粒状生物质在氮气环境下碳化。本发明对废弃物进行利用,以蛋壳作为钙源,改性橘皮,制备了一种高效的除磷生物炭。
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公开(公告)号:CN114409021A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111654209.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/32 , C02F1/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种低温等离子体装置处理废水的方法。其包括以下步骤:向废水中加入过氧单硫酸盐,然后调节pH至3.0~11.0,得混合废水;将混合废水引入低温等离子体装置中,使低温等离子体装置中产生的低温等离子体与混合废水接触,以激活过氧单硫酸盐产生羟基自由基和硫酸根自由基,与低温等离子体产生的活性物质共同实现废水中有机物的降解。本发明解决了现有低温等离子体装置处理废水过程中,超声波、紫外线和辐射态能量不能直接用于降解废水,从而造成能量损失和降解效率低下的问题,还解决了现有废水中磺胺类抗生素的降解效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN114314768A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210030561.0
申请日:2022-01-12
Applicant: 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 , 重庆大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种电芬顿反应装置及废水处理的方法。反应装置包括阳极池、调节池和阴极池,通过以阳极池和阴极池中的电极作为驱动电极,以导电部件作为共用电极传递电子,使阳极池和阴极池单独进行反应。废水处理的方法为:调节废水的pH值,加入催化剂,引入阳极池、调节池和阴极池;在阴极池中加入氧化剂,开启电源和紫外灯,进行降解反应;将阴极池中的废水排出,将调节池中的废水注入阴极池中,阳极池中的废水注入调节池中,未处理的废水注入阳极池中,继续进行降解反应即可。本发明解决了现有电芬顿体系处理高盐废水过程中,氯离子急速消耗氧化剂,导致高盐废水的处理效果差的问题。
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公开(公告)号:CN110577325B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910735886.7
申请日:2019-08-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F9/14 , C01D3/06 , C01F11/24 , C02F3/12 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高盐高有机物废水资源化与零排放的处理系统,包括调节池、一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器、膜蒸馏单元和蒸发结晶单元。所述调节池稳定水质水量并沉淀部分悬浮物,一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器去除废水中的大部分悬浮物与有机物,膜蒸馏单元去除废水中的离子和部分剩余有机物,蒸发结晶单元处理膜蒸馏浓水,蒸发回收水资源,结晶回收膜蒸馏浓水中的盐类固体,最终实现高盐高有机物废水水资源和盐资源回收利用与废水零排放的目的。本发明可有效解决高盐高有机物废水的资源化及零排放问题,最大限度地回收水资源和盐资源,同时实现高盐高有机物生产过程中的零排放,具有重要的环境效益。
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公开(公告)号:CN113083230A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110360584.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种改性的稻秆生物炭吸附材料、制备方法和应用,改性的稻秆生物炭吸附材料是在稻秆生物炭表面负载有Fe元素、Fe与S元素混合或者Ca元素的任一种。制备方法包括步骤1、将稻秆生物炭研磨并筛分至20目以下,取稻秆生物炭置于稀盐酸溶液中浸泡至少1 h,抽滤后用超纯水反复洗涤至接近中性,放入烘箱中烘干至恒重,得到酸洗生物炭;步骤2、将PRSB分别加入FeCl3、Fe2(SO4)3、CaCl2溶液中,室温下磁力搅拌至少1 h,静置,放入烘箱中烘干至恒重。用于处理化粪池粪污分离液。本发明大幅度提高了磷的吸附容量,应用于磷的富集回收,实现了化粪池粪污分离液的处理和资源化利用。
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公开(公告)号:CN112707618A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011538388.2
申请日:2020-12-23
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F11/121 , C02F11/00 , C02F11/12 , C02F3/28 , C05F7/00
Abstract: 本发明涉及环境治理技术领域,公开了一种污水污泥水热处理方法,包括如下步骤:步骤I:污泥的机械脱水,污泥机械脱水后含水量为65‑90%(wt);步骤II:将机械脱水后的污泥与氯化镁、氯化钙混合;步骤III:混合后将污水污泥与氯化镁、氯化钙的混合体系进行水热反应;步骤IV:水热反应结束后进行固液分离,液体产物用于反硝化池碳源补给,固体产物用于土壤改良剂。本发明可用于污水污泥处理与高质化转化,实现从污水污泥中回收氮磷元素,有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN109095581B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201811215902.1
申请日:2018-10-18
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/58 , G05B19/05 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了城市景观水体CaCO3矿粒在线除磷系统的控制方法,启动变频风机的电机,向输水干管内输入气体;当变频风机电机的转速达到设定值后降低其转速,并启动、逐渐增大潜水变频泵的电机向输水干管内输入水流;水流通入除磷装置与CaCO3矿粒接触除磷;当CaCO3矿粒填料层两端经压力传感器反映的压降达到设定值时,关闭变频风机;当固含率光导检测器测量的固含率达到第一设定值时,启动并逐渐增大变频风机,关闭潜水变频泵;当固含率光导检测器测量的固含率下降到第二设定值时,启动、逐渐增大潜水变频泵,并逐渐降低变频风机电机的转速。本发明在强化反应区矿粒与水流间传质、反应的同时,强化对CaCO3矿粒表面覆盖的Ca3(PO4)2、Ca5(PO4)3OH等难溶物的清除。
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公开(公告)号:CN112441704A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011332059.2
申请日:2020-11-24
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本方案涉及一种模块化组合型强化脱氮人工湿地系统,包括预处理装置和多级人工湿地,预处理装置集沉淀和粗过滤为一体。可根据需求灵活确定人工湿地级数,易于拼装和填料更换,各级均为浅层潜流人工湿地。第一级湿地包括进水管,植物、填料及附着的微生物、出水堰以及尾部挖空形成的跌水区域和气体通道,中间级人工湿地设有挡板,最后一级湿地设有多水位出水管。在非寒冷时期污水由预处理装置出水管连接湿地进水管而流入第一级湿地,再顺次流过下层湿地;在寒冷时期污水由预处理出水管送至第二级或第三级湿地,上级湿地作为保温层。本发明占地面积小,有效强化人工湿地运行效果,基本无能耗,受温度影响小,减缓堵塞,操作简单灵活,运行稳定。
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公开(公告)号:CN112316740A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011035935.5
申请日:2020-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种改性聚酰胺复合薄膜的方法,它涉及一种后处理改性提高正渗透聚酰胺复合膜抗污染的方法,解决了现有聚酰胺TFC膜易生物污染,导致膜出水通量降低,膜清洗频率增加,能耗增高,膜生命周期缩短,从而降低工艺处理效能,增加操作成本的问题。本发明得到的改性TFC膜能有效控制膜的生物污染。对于接枝两性离子聚合物,采用原子转移自由基聚合反应,具有很大的可控性,可以通过调控参数来控制有机聚合物的接枝长度和密度,进一步对膜包括抗污染和传质在内的性能进行优化。
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公开(公告)号:CN111925066A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010842338.7
申请日:2020-08-20
Applicant: 重庆大学 , 重庆远献环境科技有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种分体式连续运行微网动态膜生物反应器,包括生物处理单元和转筒式动态膜过滤单元;生物处理单元包括微生物处理池,微生物处理池上设有进水管;转筒式动态膜过滤单元包括过滤池,过滤池内设有转筒微网动态膜机构;转筒微网动态膜机构包括过滤转筒,过滤转筒的上方设有用于冲洗过滤转筒并使形成于过滤转筒上的动态生物膜的厚度维持在设定厚度范围的反冲洗装置,过滤转筒内设有用于收集被冲洗掉的动态生物膜的污泥收集槽;过滤池的底部设有位于过滤转筒下方并使过滤池的水位低于微生物处理池内水位的出水口;微生物处理池与过滤转筒之间设有用于使泥水混合液从微生物处理池流入过滤转筒的混合液管;污泥收集槽上设有排泥总管。
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