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公开(公告)号:CN114560542A
公开(公告)日:2022-05-31
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:CN113136004A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110454493.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/34 , C08F230/08 , C08F2/48 , C02F1/52 , C02F1/56
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种聚合铝铁/阳离子聚丙烯酰胺共价键型絮凝剂及其制备方法和应用。本发明利用硅烷偶联剂将有机组分与无机组分连接,其中硅烷偶联剂与铝铁盐之间通过水解缩聚形成Si‑O‑Al与Si‑O‑Fe键,与有机组分之间通过C=C双键相连,实现共价键形式的复合,所得絮凝剂分子中的硅与铝、铁金属离子结合紧密,能降低其在上清液中的残留;此外,本发明提供的制备方法在室温下即可进行,能耗低,操作简单,聚合反应放热小,本发明选用的原料经济易得,适用于市场大规模推广应用,具有较好的经济效益和社会效益。实施例结果表明,本发明提供的絮凝剂具有较好的除藻效果,并且使用简单,一次性投加即可。
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公开(公告)号:CN108316442A
公开(公告)日:2018-07-24
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:CN119869576A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510067772.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 , 中铁上海工程局集团有限公司 , 安徽工业大学
IPC: B01J27/22 , B01J35/50 , C02F1/72 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种双原子催化剂筛选方法、铁/钒双原子催化剂、其制备方法及用途。该筛选方法包含:步骤S1,将吸附能和电子转移量作为评价催化剂吸附与活化PMS能力的描述符,对负载单原子金属的M‑MXene按吸附能由高至低排序进行第一步筛选,获取排序为前n的M‑MXene,筛得n种金属M;步骤S2,将n种金属M两两配对,得到双原子配对载体M1‑M2‑MXene组群;步骤S3,进行差分电荷计算,筛选出电子转移量最高的M1‑M2‑MXene作为双原子催化剂。本发明筛选制备出的以MXene为基底的铁/钒双原子催化剂能活化PMS,对双酚A的去除速率与去除效率高且稳定,可以在6min内将20mg/L的BPA完全去除,最大反应速率常数可达0.98min‑1。本发明的筛选步骤简单,易于控制,实用性强,适合双原子催化剂的高效筛选。
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公开(公告)号:CN115974258B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310037841.9
申请日:2023-01-10
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/32 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种去除水体中腐殖酸的方法,涉及水处理技术领域。本发明所述方法以过一硫酸盐为氧化剂,以可见光或紫外光作为活化源,向水体中投加MIEX树脂进行反应。应用本发明所述方法去除水体中腐殖酸,在可见光条件下,VI/MIEX/PMS体系耦合强化吸附工艺,对HA具有较高的去除效果,可适用于大范围水处理环境,去除效率可达60%以上。在紫外光条件下,UV/MIEX/PMS体系可适用于中小型快速水处理工艺,同时可应对中小范围的水源水突发性HA污染,去除效率可达90%以上。
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公开(公告)号:CN116495719A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310012432.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种以废弃生物质材料为原料资源化制备磁性生物质炭的方法,属于废物资源化综合利用技术领域。本发明利用废弃生物质材料制备磁性生物质炭,该方法采用废弃生物质材料为原料,用高铁酸钾浸渍氧化,烘干后,经管式炉氮气保护下高温热解碳化后,再经低温空气磁化。得到产品用蒸馏水水洗,干燥后得磁性生物质炭成品。本发明方法制备的磁性生物质炭BET比表面积最高可达583.65m2/g,平均孔径3.259nm,具有丰富的微孔和中孔.其饱和磁化强度值为46.0emu/g,明显高于其它方法制备的磁性生物质炭,通过外加磁场可迅速从水相中完全分离。
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公开(公告)号:CN112595235B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011337918.7
申请日:2020-11-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种钢管生产测量装置,属于钢管生产相关技术领域。它包括支撑架、直线滑台机构、测量机构以及急停机构,所述直线滑台机构设置在支撑架上,所述测量机构包括底座、滚轮和编码器,所述底座设置在直线滑台机构上,所述滚轮分别与底座和编码器相接;所述急停机构包括摩擦片,所述摩擦片设置在滚轮一侧。能够适应不同管径和形状的钢管长度的测量,可对接自动生产线,代替人工对钢管进行精确测量,为后续钢管的分类、调直、除锈、喷漆提供保证,提高了生产效率,降低了劳动强度。
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公开(公告)号:CN112595235A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011337918.7
申请日:2020-11-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种钢管生产测量装置,属于钢管生产相关技术领域。它包括支撑架、直线滑台机构、测量机构以及急停机构,所述直线滑台机构设置在支撑架上,所述测量机构包括底座、滚轮和编码器,所述底座设置在直线滑台机构上,所述滚轮分别与底座和编码器相接;所述急停机构包括摩擦片,所述摩擦片设置在滚轮一侧。能够适应不同管径和形状的钢管长度的测量,可对接自动生产线,代替人工对钢管进行精确测量,为后续钢管的分类、调直、除锈、喷漆提供保证,提高了生产效率,降低了劳动强度。
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公开(公告)号:CN107500442A
公开(公告)日:2017-12-22
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:CN104261481B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410491153.0
申请日:2014-09-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明公开了一种高铁酸钾固体的制备方法,属于水处理技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)以次氯酸钙和碳酸钾反应制备碱性饱和的次氯酸钾溶液;(2)冰水浴环境中,向碱性饱和次氯酸钾溶液中加入九水硝酸铁固体,生成高铁酸钾溶液;(3)向高铁酸钾溶液中加入饱和氢氧化钾溶液,冰水浴中静置,抽滤,得高铁酸钾固体粗产品;(4)用氢氧化钾溶液溶解高铁酸钾粗产品,抽滤,冰水浴中重结晶,抽滤,得重结晶后高铁酸钾固体;(5)先后用正己烷、乙醇、正戊烷、乙醇浸洗重结晶后高铁酸钾固体,真空干燥至恒重,得成品高铁酸钾粉末固体。本发明操作简单,避免了危险气体氯气和乙醚的使用,安全性高,制备的高铁酸钾纯度高(>98%)。
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