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公开(公告)号:CN118962046A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410999944.8
申请日:2024-07-24
Applicant: 中南大学 , 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种污水反应池生物泡沫的污染度判定、预警和控制方法;所述污染度判定方法包括步骤:S1,根据所述覆盖率判定覆盖值,根据所述丝状菌丰度判定丰度值,根据所述表面张力判定张力值,根据所述固体悬浮物含量判定含量值;S2,根据所述覆盖值、所述丰度值、所述张力值和所述含量值分析所述生物泡沫污染程度的计量值;S3,根据所述计量值在所述预设范围值内的相对大小判定所述生物泡沫的污染程度;所述计量值和所述污染程度呈正相关性。本发明能够判定污水反应池生物泡沫的污染度,并可以根据判定结果进行预警,以及控制污水反应池生物的泡沫污染度。
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公开(公告)号:CN119161014A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411602252.1
申请日:2024-11-11
Applicant: 中南大学 , 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司
IPC: C02F3/10 , C02F3/12 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种内嵌式铁硫基改性生物载体填料、制备方法及其应用,包括步骤:将铁硫基粉末与塑料颗粒混合,得混合物;铁硫基粉末包括铁元素和/或硫元素;对混合物进行注塑成型,得内嵌式铁硫基改性生物填料;其中,铁硫基粉末与所述塑料颗粒的混合质量比为1:10~100。该方法制备过程简单,且可获得大小均一的内嵌式铁硫基改性生物填料,适宜工业批量化生产;且投资成本低,便于回收。应用于活性污泥工艺中后,能够快速培养获得生物膜(>30天),可以强化微生物脱氮效果,减少了碳源投加,节省大量成本,极具工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118681536A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410709497.8
申请日:2024-06-03
Applicant: 中南大学 , 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铁镧改性水凝胶吸附剂、制备方法及在除磷中的应用;所述铁镧改性水凝胶吸附剂的制备方法包括步骤:S1,获取镧盐和铁盐的混合液;然后,向所述混合液中混入氨水,得待处理液;S2,将所述待处理液进行进行水热处理,得悬浊液;然后将所述悬浊液固液分离,得沉淀物;S3,将所述沉淀物于水体中进行分散处理,得分散液;向所述分散液中加入生物高分子聚合物粉末和酸性戊二醛溶液,并进行混合,得匀浆液;S4,将所述匀浆液滴加至多价金属离子溶液中,然后进行固化,得铁镧改性水凝胶吸附剂。本发明能够对水凝胶进行有效改性,并提升水凝胶的除磷性能。
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公开(公告)号:CN115326731B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202210978152.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 中南大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供了一种含氨的重金属废水的测定方法包括:提供不同浓度的标准铜氨络合溶液,分别使用紫外可见分光光度计进行测量,生成第一紫外可见光谱;采集所述第一紫外可见光谱在500~800nm的波段的第一光谱数据,并根据所述光谱数据建立浓度预测模型;将待测铜氨络合溶液样本在与标准铜氨络合溶液相同的测量条件下测量,生成第二紫外可见光谱;采集所述第二紫外可见光谱中500~800nm的波段的第二光谱数据;对所述第二光谱数据依次进行标准化、主成分回归分析处理,并基于所述浓度预测模型,确定所述待测铜氨络合溶液样本的浓度。相比于现有技术,所述检测水体中铜氨络合离子的方法实现了快速精确地对各处理环节实际铜氨络合离子浓度的监测。
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公开(公告)号:CN119082802A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411484472.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种碱性蚀刻液直接电化学同步回收金属与氨的方法,通过多组计算数据得到的模型曲线图经MATLAB软件进行参数拟合得出函数关系式。通过上述研究发现,金属离子浓度与氨浓度的比例对回收效果的影响为如下:在低氨情况下,溶液中若出现大量氢氧化铜,则这部分铜无法通过电解形式进行回收,如果氨浓度较高,溶液中铜氨络合离子增多,氢氧化铜减少,铜氨络合离子可以通过电解方式回收。金属与氨的比例影响回收效果,主要是基于有无氢氧化铜产生及产生了多少造成了铜损。本发明直接调控溶液至铜氨络合物来抑制氢氧化铜,从而直接调控减少外加试剂损耗,降低成本。该方法的回收纯度高达99.55%,且工艺流程大幅简化。
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公开(公告)号:CN114436371B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210091133.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C25B1/27 , C02F1/461 , C02F1/467 , C01C1/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种电化学定向转化硝酸盐为氨的钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括:将钒钛磁铁矿的分散液涂覆于导电基底后进行煅烧处理,得所述钒钛磁铁矿基电极。基于此,本发明还提供了一种电化学还原硝酸盐为氨的方法,包括:将所述的钒钛磁铁矿基电极用于电化学反应装置中;然后采用所述电化学反应装置以电化学反应的处理硝酸盐废水,获得高浓度的氨溶液。本发明基于钒钛磁铁矿应用与电化学后所带来的优良特性,降低了电化学还原硝酸盐为氨的成本,并且能够对高浓硝酸盐废水进行高效率的处理。
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公开(公告)号:CN115326731A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210978152.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 中南大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供了一种含氨的重金属废水的测定方法包括:提供不同浓度的标准铜氨络合溶液,分别使用紫外可见分光光度计进行测量,生成第一紫外可见光谱;采集所述第一紫外可见光谱在500~800nm的波段的第一光谱数据,并根据所述光谱数据建立浓度预测模型;将待测铜氨络合溶液样本在与标准铜氨络合溶液相同的测量条件下测量,生成第二紫外可见光谱;采集所述第二紫外可见光谱中500~800nm的波段的第二光谱数据;对所述第二光谱数据依次进行标准化、主成分回归分析处理,并基于所述浓度预测模型,确定所述待测铜氨络合溶液样本的浓度。相比于现有技术,所述检测水体中铜氨络合离子的方法实现了快速精确地对各处理环节实际铜氨络合离子浓度的监测。
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公开(公告)号:CN114436374A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210089217.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C01C1/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种钛铁矿基电极电化学还原硝酸盐回收氨的方法,包括:将硝酸盐废水置于电化学反应装置中,以电化学还原的方式处理所述硝酸盐废水;其中,所述电化学反应装置的工作电极为钛铁矿基电极;所述钛铁矿基电极的制备过程包括:将钛铁矿在空气气氛进行煅烧处理,得煅烧产物;然后将所述煅烧产物和粘合剂混合后涂抹于载体电极上,得所述钛铁矿基电极。本发明利用自制的钛铁矿基电极,在结合电化学还原的基础上,可以将高浓硝酸盐废水中的硝态氮转化为氨氮,同时将氨以硫酸铵、氯化铵等形式进行回收,从而实现对高浓硝酸盐废水的净化和氨的回收。
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公开(公告)号:CN114436369A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210089195.6
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种电化学还原硝酸盐回收氨的磷掺杂钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括步骤:S1,将钒钛磁铁矿与磷源在煅烧的条件下结合,得煅烧产物;S2,将所述煅烧产物依次进行酸洗处理和干燥处理后与粘结剂混合,得混合产物;S3,将所述混合产物涂覆于导电基底上,得所述磷掺杂钒钛磁铁矿基电极。本发明基于磷掺杂钒钛磁铁矿基电极应用于电化学后所带来的优良特性,降低了电化学处理高浓度硝酸盐废水的成本,并且能够实现同步回收氨资源。
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公开(公告)号:CN114369841B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210088013.3
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C25B1/27 , C25B9/19 , C25B9/60 , C25B11/04 , C25B11/067 , C25B11/075
Abstract: 本发明提供了一种自支撑纳米线电极电化学还原硝酸盐回收氨的方法,包括:采用电化学反应装置以电化学还原的方式处理硝酸盐废水;其中,所述电化学反应装置的工作电极为自支撑纳米线电极;所述自支撑纳米线电极的制备过程包括:将钴材料与草酸溶液进行固液反应,得钴材料表面原位生长草酸钴;然后将所述钴材料表面原位生长草酸钴与磷源在热处理下结合,得所述自支撑纳米线电极。本发明不仅利用了自制的自支撑纳米线电极的特殊形貌、耦合性和稳定性,提高了电化学还原硝酸盐回收氨的催化活性和选择性,而且,通过结合所述防水透气膜和所述氨回收室,还能够一体化地进行氨的转化和回收。
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