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公开(公告)号:CN112358013A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010952225.2
申请日:2020-09-11
Applicant: 南京师范大学 , 常州禹润水务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种增强农村污水除磷功能的太阳能电絮凝沉淀池。属于农村污水处理与太阳能利用交叉领域;本发明包括太阳能电池板、脉冲可倒极电源控制器、水循环式磁化三维电极电絮凝池装置及平流式沉淀池;本发明有助于减轻电极钝化、提高电流效率、增强传质效果、促进溶出的铁离子与污水中的磷酸盐反应,提高除磷效果及提高沉淀池的沉降性能,还可以促进铁离子及其水解产物充分与磷酸盐反应,提高铁屑的有效利用率,降低吨水处理的铁屑消耗量,降低处理成本;作为可溶性三维电极材料成本低廉;采用脉冲通电,效率高、节能;电絮凝用电为太阳能光伏发电,不用电网供电,不需电费,不仅绿色无污染,也降低了处理成本。
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公开(公告)号:CN109811363A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910106338.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种原位氢气氧化法调控pH和强化产氢的装置及方法。装置,如下结构的微生物电解池:两个阴极室以及设于两个阴极室之间的阳极室,阳极室与相邻的阴极室之间通过阳离子交换膜间隔形成;所述阳极室具有进水口和出水口,阳极室内设有阳极,与外部电源的正极相连;每个阴极室均具有电解液进出水口和氢气收集口,每个阴极室内均设有阴极,两个阴极分别连接外部电源的正极和负极,并周期性的交换正负极连接方式。本发明工艺流程简单,操作方便,将氢氧化运用在微生物电解池的阴极,既可以原位地使用正常运行过程中所产生的氢气,又可以提高氢气的产量,达到以废制废的目的,最大限度减少了运行成本,可应用于处理市政污水,并实现产电产氢。
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公开(公告)号:CN117645367B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311860074.8
申请日:2023-12-31
Applicant: 南京师范大学 , 凌志环保股份有限公司 , 中凌水环境设备(云南)有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F1/467 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本申请涉及水处理的技术领域,尤其涉及一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统、应用及使用方法,其中电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统包括,电化学氧化还原池,电化学氧化还原池包括第一阳极和第一阴极;产电型人工湿地,产电型人工湿地与电化学氧化还原池连接,产电型人工湿地包括第二阳极和第二阴极,第二阳极与第一阴极连接,第二阴极与第一阳极连接。电化学氧化还原池作为预处理段,阻碍抗生素原形物质和重金属离子同时进入产电型人工湿地,利用电化学氧化还原池解耦重金属‑抗生素复合污染,减轻重金属‑抗生素复合污染对产电型人工湿地内微生物菌群形成的协同选择压力,有效抑制产电型人工湿地内部抗性基因产生。
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公开(公告)号:CN117985843A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410295953.9
申请日:2024-03-15
Abstract: 本发明属于农业资源与环境领域,具体公开了微波辅助热解水生植物的方法、产品及氮增汇生态沟渠。本发明以水生植物作为原料,通过微波辅助热解的方法制备得到生物炭,该生物炭衍生的有机物的光谱特性(如腐殖化指数、芳香性和荧光强度等)具有特殊的优势,以使其在回用至生态沟渠时能补充丰富的碳源促进完全反硝化,特别是在本发明中公开的与Fe,尤其是海绵铁混合后,通过形成(内部和外部双重)铁碳微电解和增强自养反硝化,既提高TN去除效果,又将生态沟渠由大气N2O源扭转为N2O汇,能够同步实现生态沟渠脱氮和增强N2O汇功能。
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公开(公告)号:CN117942944A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410295954.3
申请日:2024-03-15
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C10B53/02 , C10B57/00 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及农业治理领域,特别是涉及农业面源水体的治理领域,更为具体的说是涉及水生植物基生物炭及其参与的可循环生态沟渠。所述水生植物基生物炭的灰分含量为15±3%,溶解稳定性0.1±0.02 DOC/C,SUVA254 0.3±0.06,SUVA280 0.2±0.04,pH为7~8,FI为5±1;HIX为8±1.6。相比于现有技术该水生植物基生物炭具有更为优异的性能,同时在本发明中还进一步公开了该生物炭与Fe混合后获得的可循环生态沟渠,经试验,该循环生态沟渠中氮去除率、碳汇强度和碳封存量均具有显著提升,是一种具有固碳、增汇、减污功能的三位一体的治理系统。
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公开(公告)号:CN109704452B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910122741.X
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种耦合生物电化学和正渗透膜生物反应器的水处理装置及方法。水处理装置的反应池包括阳极室,以及设于阳极室两侧的阴极室和汲取液室,其中,阴极室与阳极室之间通过离子交换膜分隔,阳极室与汲取液室之间通过正渗透膜分隔。本发明还提供了水处理方法。本发明工艺流程简单,操作方便,将正渗透膜生物反应器与生物电化学装置连接使用,阳极的活性细菌氧化有机物质产生电子,电子的运动驱动阴、阳极间的离子运动,从而降低正渗透膜生物反应器进料侧的盐积累,并将反向流动的溶质从正渗透膜生物反应器的进料驱动到阴极室中以进行回收,最大限度的减少了处理成本。
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公开(公告)号:CN118724249A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410809608.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本申请涉及水处理的技术领域,具体公开了一种微藻滤床耦合微生物燃料电池系统及其处理污水并控制ARGs传播的方法。一种微藻滤床耦合微生物燃料电池系统,包括:本体;厌氧区,厌氧区设于本体,厌氧区包括顺次设置的:阳极电极,阳极电极设于第一活性炭层的一侧,阳极电极接种有阳极微藻;好氧区,好氧区设于本体,好氧区与好氧区沿本体的高度方向顺次设置,好氧区包括顺次设置的:阴极电极,阴极电极设于第二活性炭层的一侧,阴极电极接种有阴极微藻,阴极电极与阳极电极电连接;阳极微藻与阴极微藻均选用真核微藻。本申请的系统可用于水处理中,其具有结构简单、操作灵活、启动迅速、无需曝气、运行稳定、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN112707498A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011618182.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本申请公开一种缓解厌氧正渗透膜生物反应器盐累积并控制污染物的装置及使用方法,该装置利用双电子层吸附和感应电流氧化还原反应原理,将反溶质渗透至厌氧格室中的游离盐吸附在电极上,伴随发生的感应电流将厌氧格室中的污染物氧化、还原至小分子,进一步供厌氧微生物分解代谢。单独可活动电极固定架,能根据实际运行工况调整电极片角度,阴电极涂层氯氧化铋能在离子解析时接受来自阳电极释放的电子,进而产生电流。该装置可克服厌氧正渗透膜生物反应器的缺点,提高处理效能,节约处理成本,体现出极高的环境意义和良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN109704452A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910122741.X
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种耦合生物电化学和正渗透膜生物反应器的水处理装置及方法。水处理装置的反应池包括阳极室,以及设于阳极室两侧的阴极室和汲取液室,其中,阴极室与阳极室之间通过离子交换膜分隔,阳极室与汲取液室之间通过正渗透膜分隔。本发明还提供了水处理方法。本发明工艺流程简单,操作方便,将正渗透膜生物反应器与生物电化学装置连接使用,阳极的活性细菌氧化有机物质产生电子,电子的运动驱动阴、阳极间的离子运动,从而降低正渗透膜生物反应器进料侧的盐积累,并将反向流动的溶质从正渗透膜生物反应器的进料驱动到阴极室中以进行回收,最大限度的减少了处理成本。
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公开(公告)号:CN119219181A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411509200.X
申请日:2024-10-28
IPC: C02F3/12 , C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种缓解正渗透膜生物反应器膜污染的装置及处理废水的方法,该装置利用局域强电场(LEEFT)的“避雷针”效应,通过将纳米阴极以进水隔网的形式放置在正渗透膜表面靠近进料液格室一侧,给纳米电极施加低电压(2V以内),一方面利用水力作用增强错流速度减缓正渗透膜污染进程,另一方面在正渗透膜表面处形成局域强电场,通过电泳及介电泳作用影响污染物的迁移缓解正渗透膜表面生物膜形成,同时在主体溶液中以微电场为主影响微生物群落组成与代谢行为,从而进一步调控正渗透膜污染形成。该装置可克服正渗透膜生物反应器膜污染的缺点,提高处理效能,节约处理成本,体现出极高的环境意义和良好的经济效益。
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