一种生物电极及其在人工湿地中的应用

    公开(公告)号:CN111422974A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010279633.6

    申请日:2020-04-10

    Inventor: 禹宙 时光寨 白洁

    Abstract: 本发明公开了一种生物电极及其在人工湿地中的应用,该生物电极,包括:管体;阴极;阳极;陶土盆,其设置于所述管体上端,所述阴极伸入至所述陶土盆中,所述阳极绕过所述陶土盆并伸入至所述管体中;保护罩,其设置于管体的上端并位于所述陶土盆的上方。本发明的生物电极缩短了阳极和阴极间距,中间设置陶土盆作为隔层,在连通内电路的同时提高氧化还原电位梯度优势,通过降低微生物燃料电池内阻,实现阳极厌氧区对有机物的长期高效降解。用于人工湿地污水处理时,COD表面负荷可提高30%以上。

    除磷填料的制备方法及其在人工湿地中的应用

    公开(公告)号:CN111718001A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010505597.0

    申请日:2020-06-05

    Inventor: 禹宙 时光寨 白洁

    Abstract: 本发明公开了一种除磷填料的制备方法及其在人工湿地中的应用,该除磷填料的制备方法,包括以下步骤:S10:用1%~5%盐酸溶液对稻壳进行浸泡处理1~8h,将浸泡处理后的稻壳自然干燥,将干燥后的稻壳进行粉碎处理以形成稻壳粉;将矿物材料进行粉碎处理,粉碎后的矿物材料颗粒粒径在1mm以下;S20:将稻壳粉与矿物材料颗粒按一定的质量比例均质混合;S30:将均质混合后的稻壳粉和矿物材料颗粒与淀粉粘结剂溶液混合,经螺杆挤压后形成颗粒物;S40:将颗粒物投入高温炉中进行高温煅烧,自然冷却处理后获得除磷填料。

    一种获取人工湿地修复填料的方法

    公开(公告)号:CN111422989A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010230538.7

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种获取人工湿地修复填料的方法,包括以下步骤:S10:取一定量的颗粒活性炭浸泡于清水中,清洗去除表面杂质。将活性炭分别浸泡于2%氢氧化钠溶液和2%硝酸溶液12h,再用去离子水洗涤至中性,将其置于60℃烘箱干燥10h;S20:在水中溶解5%-10%的硝酸锰和1%-3%的硝酸铈,取上述被烘干的活性炭置于浸渍液中,室温下300rmp搅拌24h,然后过滤得到浸渍活性炭并将其置于60℃烘箱中干燥5h;S30:将浸渍后的活性炭置于200℃-400℃的马弗炉中煅烧2h-5h,升温速率为5℃/min,由此制得用于人工湿地的锰/铈复合填料。

    一种低渗透基质及其在建造人工湿地中的应用

    公开(公告)号:CN106673199A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710057980.2

    申请日:2017-01-23

    CPC classification number: C02F3/32

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透基质及其在建造人工湿地中的应用。包括如下粒径大小的填料:小于0.075mm粒径的填料;0.075mm‑0.6mm粒径的填料;0.6mm‑2mm粒径的填料;2mm‑6mm粒径的填料;以及6mm‑10mm粒径的填料。本发明的低渗透基质,通过对传统人工湿地填料的多次清洗、筛分和混合配比,获得的填料具有更加均匀的理化性质,均匀度系数控制在5以下,孔隙率控制在30%‑40%之间,渗透率控制在1.5×10‑4m/s‑1.5×10‑3m/s之间,填料平均比表面积达到5000‑12000㎡/m3以上,为传统填料的15‑20倍,从而促进了微生物在填料上的生长,使微生物和植物与污水的接触更均匀、充分,最大限度地发挥了填料‑植物‑微生物的协同作用,达到了均匀的处理效果,从而解决了人工湿地长期运行时处理效率下降和堵塞的问题。

    一种生物电极
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212581588U

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202020521616.4

    申请日:2020-04-10

    Inventor: 禹宙 时光寨 白洁

    Abstract: 本实用新型公开了一种生物电极,该生物电极,包括:管体;阴极;阳极;陶土盆,其设置于所述管体上端,所述阴极伸入至所述陶土盆中,所述阳极绕过所述陶土盆并伸入至所述管体中;保护罩,其设置于管体的上端并位于所述陶土盆的上方。本实用新型的生物电极缩短了阳极和阴极间距,中间设置陶土盆作为隔层,在连通内电路的同时提高氧化还原电位梯度优势,通过降低微生物燃料电池内阻,实现阳极厌氧区对有机物的长期高效降解。用于人工湿地污水处理时,COD表面负荷可提高30%以上。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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