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公开(公告)号:CN119455890A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411199947.X
申请日:2024-08-29
Applicant: 无锡国联环保科技股份有限公司 , 江南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01D53/02 , C02F1/28 , C01B32/318 , C02F101/34 , C02F101/12
Abstract: 本申请关于一种钾氮共掺杂蓝藻基活性炭的制备方法,涉及生物质活性炭领域。本申请以蓝藻为基质,先炭化,后采用三聚氰胺和碳酸钾共掺杂活化,过程操作简单易控,利用率高,成本低,经济效益高且对实现蓝藻资源化意义重大;此外,本技术方案在控制碳粉与碳酸钾质量比、以及控制碳粉与三聚氰胺质量比的情况下,能够通过提升三聚氰胺的添加量使制备的活性炭的微孔数量减少、介孔数量变多,使制备的活性炭的孔径分布由微孔向介孔转变达到调节孔径的目的,能够实现制备的活性炭比表面积更大、吸附性能更优良。
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公开(公告)号:CN112919728A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011496633.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 无锡国联环保科技股份有限公司 , 江南大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F11/12 , C02F11/14 , C02F11/143 , C02F11/145 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供一种蓝藻泥压滤液处理方法,使得蓝藻泥压滤液处理系统更加稳定、高效,并提升蓝藻泥压滤液处理技术的实际应用价值。一种蓝藻泥压滤液处理方法,其特征在于:蓝藻泥压滤液处理方法包括以下步骤,S3:对含水率85‑95%的蓝藻泥进行压滤,由此产生的蓝藻压滤液进行吹脱工艺处理,将蓝藻泥压滤液中的氨氮浓度降低20‑40%;S4:吹脱工艺处理后的蓝藻泥压滤液加入可溶性碳酸盐,沉淀钙离子;S5:钙离子沉淀处理后的蓝藻泥压滤液通入臭氧氧化;S6:臭氧氧化后的蓝藻泥压滤液通过厌氧生物反应器(如升流式厌氧污泥床反应器)系统处理;S7:蓝藻泥压滤液通过好氧生物反应器系统(如A/O水处理工艺‑膜生物反应器工艺)处理。
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公开(公告)号:CN112504901A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011496545.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 无锡国联环保科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种自动测量滤饼比阻的装置,其能解决现有现有测量装置测量准确性低、重复性差,以及无法实现物料含固率测量和滤液体积同步测量,导致测量操作繁琐、耗时长的技术问题。一种自动测量滤饼比阻的装置,包括水分测定天平,其特征在于:装置包括称重切换头,称重切换头由切换驱动单元驱动;水分测定天平的载物杠杆包括第一载物杠杆和第二载物杠杆,第一载物杠杆和第二载物杠杆分别与天平支架转动连接,天平探头置于第一载物杠杆和第二载物杠杆之间,当称重切换头带动第一载物杠杆的右端提升时,第二载物杠杆的左端抵靠于天平探头的测量端,当称重切换头带动第二载物杠杆的左端提升时,第一载物杠杆的右端抵靠于天平探头的测量端。
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公开(公告)号:CN215004808U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202023063860.X
申请日:2020-12-17
Applicant: 无锡国联环保科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 本实用新型提供了一种自动测量滤饼比阻的装置,其能解决现有现有测量装置测量准确性低、重复性差,以及无法实现物料含固率测量和滤液体积同步测量,导致测量操作繁琐、耗时长的技术问题。一种自动测量滤饼比阻的装置,包括水分测定天平,其特征在于:装置包括称重切换头,称重切换头由切换驱动单元驱动;水分测定天平的载物杠杆包括第一载物杠杆和第二载物杠杆,第一载物杠杆和第二载物杠杆分别与天平支架转动连接,天平探头置于第一载物杠杆和第二载物杠杆之间,当称重切换头带动第一载物杠杆的右端提升时,第二载物杠杆的左端抵靠于天平探头的测量端,当称重切换头带动第二载物杠杆的左端提升时,第一载物杠杆的右端抵靠于天平探头的测量端。
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公开(公告)号:CN206886941U
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201720680519.8
申请日:2017-06-13
Applicant: 江南大学 , 无锡国联环保科技股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种丝状真菌在线发酵调理污泥脱水系统,属于污泥处理技术领域。本实用新型包括丝状真菌发酵装置、菌丝体分离装置、污泥调理装置和污泥脱水装置。本实用新型将丝状真菌发酵装置、菌丝体分离装置、污泥调理装置和污泥脱水装置联合在一个系统中,可在污泥脱水处理现场实现丝状真菌的在线发酵,将其作为污泥脱水调理剂,提高污泥脱水效果。本丝状真菌在线发酵调理污泥脱水系统中产生的脱水泥饼具有较高的有机质含量和热值,有利于后续资源化利用和焚烧处理。本丝状真菌在线发酵调理污泥脱水系统将发酵装置所需的空气系统和供水系统与污泥脱水装置使用的空气系统和供水系统耦合为一,设备投资成本降低。
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公开(公告)号:CN117626313A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311479572.8
申请日:2023-11-08
Applicant: 江南大学
IPC: C25B11/043 , C25B11/031 , C25B3/07 , C01B32/00
Abstract: 本发明涉及废弃生物质资源化利用技术领域,更具体地说,涉及一种利用蓝藻为原料制备三维电极的方法。本发明通过将蓝藻生物质与酚醛树脂液共热解,制备出蓝藻基三维电极,并将其应用到微生物电合成系统。酚醛树脂液中的醛基还与蓝藻蛋白质中的氨基发生反应生成稳定的亚胺结构,减少热解过程中氮元素的流失。充分发挥蓝藻中有机质及氮元素含量高的特点,同时借助酚醛树脂液的交联作用提供骨架支撑,制备出具有高机械强度的三维电极,在制备具有丰富表面官能团与内源氮掺杂结构的炭材料的基础上,并利用有机质在热解过程中产生的气体进行“自发泡”形成更有利于微生物附着的孔道。为蓝藻的资源化处置找到一条经济、有效、可行的全新路径。
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公开(公告)号:CN116409868A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111634969.0
申请日:2021-12-29
Applicant: 江苏中林环工生态环境科技有限公司 , 江南大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种针对卤代有机物污染水体原位修复的生物电化学反应器及其修复方法,包括碳刷阳极及与其连接的导线、碳刷阴极及与其连接的导线、钛片电极及与其连接的导线、具有均匀小孔的不锈钢外体、具有实时电流采集功能的恒电位仪及数据显示系统,该装置可置于污染水体中,利用生物电化学脱卤技术,通过生物阴极脱卤微生物和电极的协同作用,促进卤代有机物的降解,完成卤代有机物污染水体的修复,操作简单,无二次污染或带来生态安全威胁,修复成本和能耗较低,适合卤代有机物污染水体的修复处理。
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公开(公告)号:CN114477691A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210144558.1
申请日:2022-02-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种制备功能型蓝藻生物炭并应用于强化厌氧消化的方法,属于固体废弃物资源化处理技术领域。本发明利用过氧化氢表面氧化的方法定向调控蓝藻生物炭表面含氧官能团种类及数量,显著提升蓝藻生物炭材料的得失电子能力及氧化还原活性。本发明首次建立了一种基于表面含氧官能团定向调控的功能型蓝藻生物炭制备方法,并将其应用到强化厌氧消化体系中可实现缩短产甲烷启动期、加快产甲烷速率的同时提升甲烷产量,有利于进一步提升有机废弃物厌氧消化处理处置的整体效能。
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公开(公告)号:CN113620368A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111041878.6
申请日:2021-09-07
Applicant: 浙江清华长三角研究院 , 江南大学
IPC: C02F1/28 , C02F11/12 , C02F11/122 , B01J20/20 , B01J20/30 , C10B53/00 , C10B57/00 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,该方法包括取制药污泥,经压滤脱水、干燥粉碎后,加入至摩尔浓度为4~6mol/L的ZnCl2水溶液中进行改性预处理,烘干,得到预处理后的制药污泥;将所述预处理后的制药污泥在N2保护下在500~900℃条件下热解1~2.5h,待冷却后经盐酸清洗和去离子水调节pH至7,得到制药污泥生物炭;利用制药污泥生物炭对氟喹诺酮类抗生素制药废水进行处理。本发明采用对制药污泥进行改性预处理和热解处理,得到了吸附容量大的制药污泥生物炭,并将其合理应用于氟喹诺酮类抗生素制药废水中,有效实现氟喹诺酮类抗生素制药废水的处理。
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公开(公告)号:CN113443812A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110885225.X
申请日:2021-08-03
Applicant: 江南大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/122 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种快速调节蓝藻泥絮凝条件和压滤脱水工艺的方法,包括:数据采集:在蓝藻泥相同含水率,添加不同量的絮凝剂的条件下,分别分析测量获得限定滤饼比阻、实验滤饼比阻和生产滤饼比阻的数据。建立模型:经过实验数据与数学模型的拟合分析,建立不同添加量絮凝剂条件下,限定滤饼比阻与实验滤饼比阻之间的数学模型;使用模型:依据数学模型计算所需絮凝剂的添加量,向蓝藻泥中添加絮凝剂并搅拌混合后泵送入板框压滤机进行压滤脱水。寻求最佳脱水速率和滤饼含水率时往往需要更高的经济成本,因此在实际的压滤过程中,需要依据原料的性质调节和控制絮凝条件,在达到目标脱水性能的前提下,使经济成本最低,寻求脱水性能与经济成本的平衡。
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