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公开(公告)号:CN113005057B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110195671.8
申请日:2021-02-22
Applicant: 江苏大学 , 艾特克控股集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于市政污泥干化技术领域,公开了一种利用醋糟培养嗜热菌的方法及将嗜热菌通过高温生物好氧过程对市政污泥进行干化的应用。本发明首先在高温下,提取醋糟和污泥混合物中的嗜热菌,然后通过热空气和嗜热菌的共同作用,快速对市政污泥进行干化,干化速度远快于单独使用热空气干化或者单独使用嗜热菌干化。
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公开(公告)号:CN108641721B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810209227.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 江苏大学
IPC: C09K17/04 , B09C1/08 , C09K101/00
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,具体提供了一种基于介孔Fe3O4/碳复合材料的多环芳烃污染土壤修复材料的制备及其相应的土壤修复方法。本发明中的介孔Fe3O4/碳复合材料是将酒石酸钠,葡萄糖和二价铁盐按照一定比例溶于水中,充分搅拌后烘干水分形成胶状物,然后在马弗炉中进行焙烧,反应结束后,蒸馏水清洗,烘干,即获得基于介孔Fe3O4/碳复合材料的多环芳烃污染土壤修复材料。将所述材料与多环芳烃污染土壤充分搅拌并摊平,无需调节土壤的pH值,无需双氧水,光照下,即可深度氧化降解土壤中的多环芳烃。本发明所述的修复方法可极大降低土壤中污染物的植物毒性,在修复后的土壤上种植的植物与在未被污染的土壤上种植的植物的生长系数没有明显的差别。
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公开(公告)号:CN108641721A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810209227.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 江苏大学
IPC: C09K17/04 , B09C1/08 , C09K101/00
CPC classification number: C09K17/04 , B09C1/08 , C09K2101/00
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,具体提供了一种基于介孔Fe3O4/碳复合材料的多环芳烃污染土壤修复材料的制备及其相应的土壤修复方法。本发明中的介孔Fe3O4/碳复合材料是将酒石酸钠,葡萄糖和二价铁盐按照一定比例溶于水中,充分搅拌后烘干水分形成胶状物,然后在马弗炉中进行焙烧,反应结束后,蒸馏水清洗,烘干,即获得基于介孔Fe3O4/碳复合材料的多环芳烃污染土壤修复材料。将所述材料与多环芳烃污染土壤充分搅拌并摊平,无需调节土壤的pH值,无需双氧水,光照下,即可深度氧化降解土壤中的多环芳烃。本发明所述的修复方法可极大降低土壤中污染物的植物毒性,在修复后的土壤上种植的植物与在未被污染的土壤上种植的植物的生长系数没有明显的差别。
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公开(公告)号:CN106116016A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610464909.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团股份有限公司 , 江苏艾特克环境工程有限公司 , 江苏大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/32 , C02F103/28 , C02F103/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F3/342 , C02F2101/30 , C02F2101/306 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2103/16 , C02F2103/28 , C02F2103/32
Abstract: 本发明公开了一种废水的高级氧化处理及其工艺方法,包括依次连接的缓冲池、pH调节池、钝化池、反应池、中和池和沉淀池;所述缓冲池通过管道提升泵与pH调节池相连,pH调节池的出水口通过管道与钝化池相连,钝化池的出水口通过管道与反应池相连,反应池的出水口通过管道与中和池相通,中和池的出水口通过管道与沉淀池的中心导流筒相连,沉淀池的出水排入达标排放池或回用池。本发明提供一种基于高性能复合型环境净化功能材料的高级氧化处理方法,有效解决常规高级氧化法处理难降解废水所存在的技术瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN112028241A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010697605.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 江苏大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种新型污水净化槽装置,具体公开了一种用于处理农村分散式生活污水的新型净化槽装置,主要包括初沉池,厌氧池、好氧池;初沉池和厌氧池的下部连通,厌氧池和好氧池的上部连通,好氧池内出口位置设有沉淀消毒池;厌氧池、好氧池中均布置有玄武岩纤维填料结构;所述沉淀消毒池从下到上依次设有三层隔板。将玄武岩纤维填料引入净化槽,通过生物巢内厌氧/缺氧/好氧微环境,对生活污水中的污染物进行高效的去除,使生活污水经处理后能达到中水回用的标准,实现了在一体化的净化槽内进行同步硝化反硝化,克服了现有技术中总氮去除率不高的问题。适用的污/废水不仅限于生活污水,也可适用于牲畜废水、有机废水。
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公开(公告)号:CN110201994A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910506805.6
申请日:2019-06-12
Applicant: 江苏大学 , 江苏康瑞佳环保科技发展有限公司
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明属于环境技术领域,提供了一种基于醋糟和钛白粉厂废弃物FeSO4·7H2O的多环芳烃污染土壤的修复方法。以醋糟和钛白粉厂废弃物FeSO4·7H2O为原料制备土壤修复材料I和材料II。材料I是醋糟和钛白粉厂废弃物FeSO4·7H2O混合粉碎后的混合物。材料II是将土壤修复材料I在低温下焙烧后得到的产物。当多环芳烃的总含量低于1000mg多环芳烃/kg土壤时,选用材料I。当多环芳烃的总含量高于1000mg多环芳烃/kg土壤时,选用材料II。将所选择的土壤修复材料与多环芳烃污染土壤搅拌并摊平,无需调节土壤的pH值,无需双氧水,可见光照射下,可深度氧化降解土壤中的多环芳烃。本发明可极大降低土壤中污染物的毒性,在修复后的土壤上与在未被污染的土壤上种植的植物的生长系数没有明显的差别。
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公开(公告)号:CN112028242A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010743943.9
申请日:2020-07-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明属于污水处理领域,公开了一种抑制N2O排放的装置和方法。包括污水处理曝气器和玄武岩纤维填料,污水处理曝气器从底部的进气口供气,泥水混合物从泥水进入口进入,曝气器内部进气形成较高的负压带动泥水混合物从泥水进入口向上快速流动;经双层螺旋交叉板后形成旋涡,泥水混合物和氧气充分接触与混合,将氧气极大限度的溶解于水中,上升的气流在气液切割板的作用下将氧气切割成微细气泡并溶于泥水混合物中,提升泥水混合物中的溶解氧。高速流动的气流带动泥水混合物从曝气器出口喷出;携带着大量的溶解氧与玄武岩纤维填料接触,形成生物巢,并形成好氧区和缺氧区。通过控制曝气器与玄武岩纤维填料的接触,来控制玄武岩纤维生物巢缺氧/好氧的分布,从而实现抑制N2O的产生。
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公开(公告)号:CN108655168A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810332509.4
申请日:2018-04-13
Applicant: 江苏大学 , 江苏康瑞佳环保科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于土壤修复技术领域,具体涉及g-C3N4/Fe3O4复合材料在多环芳烃污染土壤修复中的用途。本发明中,通过将Fe3O4纳米颗粒与g-C3N4复合,提高材料的可见光吸收性能和有效地抑制光生电子和空穴的复合,从而提高材料的光催化性能。将g-C3N4用于修复多环芳烃污染土壤其步骤包括污染土壤的检测、污染土壤的破碎过筛,g-C3N4/Fe3O4复合材料与污染土壤的混合,将混合后的土壤摊平后通过光照即可去除土壤中的多环芳烃,整个土壤修复过程无需调节土壤的pH值。本发明所述的修复方法可极大降低土壤中污染物的植物毒性,在修复后的土壤上种植的植物与在未被污染的土壤上种植的植物的生长系数没有明显的差别。
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公开(公告)号:CN108330686A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810001983.9
申请日:2018-01-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于污水处理与无机纤维改性技术领域,涉及玄武岩纤维表面改性,尤其涉及一种亲水性壳聚糖改性玄武岩纤维载体的制备方法。本发明首先对玄武岩纤维表面用碱液进行刻蚀,然后用去离子水洗至中性,烘干活化;再采用物理涂覆,以壳聚糖为改性剂,将刻蚀后干燥的玄武岩纤维浸泡在壳聚糖溶液中,制备亲水性聚合物改性玄武岩纤维载体材料。本发明工艺简单,操作简便,适于工业化生产,易于推广。所制备的改性玄武岩纤维载体可保持玄武岩纤维原有的高比表面积、优异的力学性能和耐酸碱性等;可降低接触角,提高玄武岩纤维的亲水性,促进微生物在载体表面附着,加快生物膜的生长,缩短挂膜周期,提升微生物的负载量和活性,提高水质净化效率,具有较高的重复使用率。
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