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公开(公告)号:CN116889882A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310767079.X
申请日:2023-06-27
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂污泥炭基催化材料及其制备方法和应用,包括将经干化处理后的污泥研磨过筛,得到第一污泥粉末;将第一污泥粉末浸泡于稀酸溶液中充分反应,将混合物进行过滤分离,得到滤出污泥与第一滤液;在第一滤液中加入草酸溶液,充分反应后过滤得到第二滤液;将第二滤液与滤出污泥进行混合反应后的产物依次经清洗、脱水干燥和研磨过筛后,得到第二污泥粉末;最终将第二污泥粉末与三聚氰胺混合并在惰性气氛下热解,冷却后得到氮掺杂污泥炭基催化材料。本发明获得了一种以污泥为原材料制备的环境友好型材料,其在有机废水处理过程中具有显著的催化效果和出色的稳定性,在污水处理和资源回收领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116693144A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310825654.7
申请日:2023-07-06
Applicant: 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
IPC: C02F11/02 , A01G22/00 , A01G33/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及底泥修复技术领域,尤其涉及一种基于生物炭强化的底泥修复草毯及其制备方法、底泥修复方法。本发明所述制备方法制备得到的底泥修复草毯在具有高效吸附底泥释放污染物的同时,有利于沉水植物根系进入底泥中,提高沉水植物存活率,有效改善底泥基质。
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公开(公告)号:CN106946405B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201710173511.7
申请日:2017-03-22
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F1/46 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于阴极电势调控的生物电化学耦合上流式厌氧生物反应装置及使用方法。该装置中,上流式厌氧生物反应器污泥层中设置环形电极,生物电极系统为所述的上流式厌氧生物反应器筒体内阴极附近的微生物提供能量较高的电子用于污染物的降解。参比电极通过紧固螺栓固定于生物阴极附近,并通过导线与在线检测仪和计算机连接,用于实时监测耦合反应器生物阴极的阴极电势。可根据不同污染物降解所需的吉布斯自由能通过能斯特方程计算反应所需的电势差,并通过调节生物电化学系统的外加电压将阴极电势控制在略低于所需电势差的范围内,达到低能耗,高效率地降解氯代硝基苯等难降解有机污染物的目的。
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公开(公告)号:CN114471562B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111623679.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种金属自掺杂污泥炭基催化材料及其制备方法和应用,制备方法包括将经干化处理后的污泥研磨过筛,得到第一污泥粉末;将所述第一污泥粉末浸泡于柠檬酸与EDTA的混合淋洗剂中,常温振荡使其充分反应;将产物依次经清洗、脱水干燥和研磨过筛后,得到第二污泥粉末;将所述第二污泥粉末与三聚氰胺混合并在惰性气氛下热解,冷却后得到金属自掺杂污泥炭基催化材料。本发明所得材料环境友好,处理有机废水过程具有优异的催化性能与稳定性,在污水处理与资源化领域极具应用潜力。
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公开(公告)号:CN115400601A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211041052.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抗污染离子交换膜及其制备方法和应用,属于水处理膜技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将离子交换膜浸没于多巴胺溶液中,通过多巴胺自聚合反应,得到沉积有聚多巴胺中间层的离子交换膜;(2)将沉积有聚多巴胺中间层的离子交换膜置于单体溶液中进行接枝反应,得到抗污染离子交换膜;当离子交换膜为阴离子交换膜时,单体溶液选用荷负电单体溶液,当离子交换膜为阳离子交换膜时,单体溶液选用荷正电单体溶液;该制备方法工艺简单、设备要求低,制得的抗污染离子交换膜能够在实现无机盐与有机物分离的同时,减少荷电污染物对离子交换膜自身的污染,特别适于应用在电渗析过程中。
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公开(公告)号:CN113304684B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110612186.6
申请日:2021-06-02
Applicant: 浙江大学
IPC: B01J2/00 , C02F3/12 , C02F11/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种设置内套筒的连续流好氧颗粒污泥反应装置及方法,属于污水生物处理技术领域。装置包括进水单元、反应主体单元、沉淀‑污泥回流单元和出水单元;反应主体单元的反应器主体的内部同轴套设有内套筒,内底部设有曝气装置,下部开设进水口并与进水管的出水端连通;内套筒为上下封闭的中空筒状结构,侧壁均匀开设有若干贯通的孔洞;内套筒外接能驱动其以轴心为旋转轴旋转的动力装置,使内套筒能在反应器主体内部旋转且不与反应器主体内壁干涉。本发明可实现连续流运行条件下好氧污泥颗粒化,有效缩短了污泥颗粒化时间,形成的颗粒污泥粒径分布均匀、结构紧密,解决了现有连续流好氧颗粒污泥的颗粒启动周期长、结构不稳定等问题。
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公开(公告)号:CN112047458B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011004578.6
申请日:2020-09-22
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种养殖废水厌氧生物电化学预处理消泡装置及方法,方法如下:首先在厌氧反应器的腔室内部接种活性污泥,随后通入待处理的养殖废水,开启外部电源,对废水中的长链脂肪酸进行去除;微生物作用产生的气体通过排气口排出厌氧反应器;经厌氧反应器降解长链脂肪酸后的废水通过出水口进入后续的好氧处理单元,避免废水在好氧处理过程中泡沫的产生。本发明在提高AO工艺厌氧阶段污染物去除能力的同时,从根本上解决好氧单元起泡问题,不仅可以充分利用污水厂已有的处理工艺与设施,还能与其它消泡预处理工艺相结合,可广泛应用于养殖废水与其他易起泡有机废水处理,具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111533224B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010197149.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F1/48
Abstract: 本发明公开了一种基于修饰Fe3O4纳米磁性材料分离藻细胞的方法,该方法将3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰的Fe3O4纳米磁性材料作为磁种,预先制成分散液后加入待分离藻液中,充分混合形成磁性材料‑藻细胞絮体,待分离藻液的细胞浓度预先调节在1×106~6×106cells/mL范围,pH维持在6‑8范围;在外加磁场下对磁性材料‑藻细胞絮体进行磁分离,实现异位除藻。相对于现有技术而言,本发明将APTES包覆在Fe3O4纳米颗粒表面可显著增强正电性,磁种与带负电的藻细胞之间发生静电吸引促进磁种与藻细胞结合,提高分离藻细胞的能力并大大降低磁种的用量;而本发明提供的藻细胞磁分离方法操作简单,分离效率高、耗时短,对分离设备要求低,有利于实际推广应用。
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公开(公告)号:CN111499143B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010285633.7
申请日:2020-04-13
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F11/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种污泥厌氧发酵过程同步强化产酸与去除难降解有机副产物的方法,属于污泥处置与污水处理领域。本发明利用氢氧化钠溶液将剩余污泥的pH值调节为10±0.1;向剩余污泥中投加磁铁矿,磁铁矿的投加量为0.2~0.6g/gVSS;除去反应器中的空气后,密闭反应器,在搅拌状态下厌氧发酵4~12天,利用改性磁粉富集异化铁还原菌强化产酸作用,同时改性磁粉在碱性条件下会吸附腐殖酸类物质;在搅拌发酵过程中剩余污泥的pH始终维持在10±0.1;发酵结束后使用磁场分离剩余污泥中的改性磁粉。本发明的方法与单纯的碱性处理方法相比,其短链脂肪酸的累积量可提升36.7%以上,发酵液中的腐殖酸含量最高可减少40.4%。
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公开(公告)号:CN113304685A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110612188.5
申请日:2021-06-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种设置搅拌桨内构件的连续流好氧颗粒污泥反应装置及方法,属于水污染控制领域。装置包括好氧生物反应器、沉淀反应器和污泥回流管;好氧生物反应器内腔中设有用于充分搅拌泥水混合液的搅拌装置,底部设有用于曝气充氧的曝气装置;经过好氧生物反应器处理后的污水经筛网后进入沉淀反应器;沉淀反应器底部开设有回流口,回流口通过污泥回流管与好氧生物反应器的下部连通,用于将沉淀反应器中的污泥回流至好氧生物反应器中;回流口处设有外接磁力装置的电磁阀。本发明中搅拌装置的存在为好氧生物反应器提供了旋流水流状态,给予污泥颗粒定向水力剪切力,促进好氧污泥颗粒化,缩短系统启动时间。
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