一种从原淀粉获取淀粉纳米晶的湿热处理工艺

    公开(公告)号:CN108341886A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810171395.X

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从原淀粉获取淀粉纳米晶的湿热处理工艺。对原淀粉进行一定条件下的湿热处理,再对经湿热处理后的淀粉进行酸水解。通过测定酸水解后所得物质的结晶度,微观形貌等参数,与常规酸水解方法相比,该湿热处理工艺的方法所制备得到的淀粉纳米晶,产率大大提高,处理时间也得到缩短,有望进一步解决淀粉纳米晶无法量产的难题。

    一种复合滤料生物硝化滤池及处理水中氨氮的方法

    公开(公告)号:CN107720944A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710801151.0

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C02F3/108 C02F3/107 C02F2101/16

    Abstract: 本发明公开了一种复合滤料生物硝化滤池及处理水中氨氮的方法,一种复合滤料生物硝化滤池,包括滤池外壳,所述的滤池外壳内置有滤料,所述的滤料采用表面改性的聚苯乙烯滤料和牡蛎壳滤料。表面改性的聚苯乙烯滤料,通过共价接枝明胶蛋白,使得材料表面粘附性强的蛋白分子含量增加,提高微生物在其表面的附着性,缩短挂膜时间。另外,选择表面粗糙且主要成分为CaCO3的废弃牡蛎壳作为生物滤池滤料,可不断地中和掉硝化反应中产生的酸度,达到以低廉的成本实现稳定系统酸碱度的效果,并为废弃牡蛎壳找到一条重复利用的新途径。本发明最终实现了硝化生物滤池中的快速挂膜和长期的稳定运行。

    一种聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107308727B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710533395.5

    申请日:2017-07-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料及其制备方法和应用,聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料,由以下质量百分数的组分构成:聚丁二酸丁二醇酯30~55%;竹粉和/或桂圆核粉40~69%;发泡剂0.05~5%。本发明中,将竹粉和/或桂圆核粉掺杂到PBS滤料中,不仅降低了滤料的价格,且竹粉的掺入改变了滤料表面的性能,使微生物更容易附着和生长,所以实现了反硝化滤池的快速启动。特别是竹粉和桂圆核粉共同的加入,能够产生协同作用,使微生物更容易附着和生长,具有更好的反硝化效果,大大降低了出水DOC。

    一种球磨预处理结合酸水解制备淀粉纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN107254005A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710378316.8

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C08B30/12

    Abstract: 本发明公开了一种球磨预处理结合酸水解制备淀粉纳米晶的方法。在淀粉进行酸水解处理前,用球磨机对淀粉进行球磨预处理,采用湿法球磨,将淀粉加入到无水乙醇中进行球磨,淀粉占整个溶液的质量分数为30wt%,使用7个10mm的玛瑙球,54个6mm的玛瑙球作为磨球,球磨机设置参数为转数300rpm、球磨时间30min。本发明能得到各方面指标与常规酸水解制备的淀粉纳米晶向类似的产物,且处理时间缩短、得率提高,淀粉纳米晶粒径分布为12~72nm。

    一种用于回收废水氮磷的装置及方法

    公开(公告)号:CN105883982B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201610259921.9

    申请日:2016-04-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于回收废水氮磷的装置及方法,其中装置主要包括双室反应器、质子交换膜、曝气管、曝气泵、恒流电源、阳极含镁电极板、阴极惰性电极板、搅拌机、pH计、计算机、排水泵、氨吹脱池、氨吸收装置、氨氮在线测试装置、密封垫圈、夹持装置和排水管。利用该装置回收废水氮磷的方法是利用镁阳极电化学反应,提供阳极室磷酸铵镁结晶所需的镁源和pH条件,并结合质子交换膜,克服阴极室pH提升干扰阳极室磷酸铵镁结晶过程,氨吹脱池和氨吸收装置充分利用电化学反应过后的阴阳极室水体混合液高pH碱性条件回收废水剩余氨氮,从而实现高氮磷比废水(NH4+‑N:PO43‑‑P摩尔比大于1:1)氮磷回收效率最大化。

    一种球磨预处理结合酸水解制备淀粉纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN107254005B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710378316.8

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种球磨预处理结合酸水解制备淀粉纳米晶的方法。在淀粉进行酸水解处理前,用球磨机对淀粉进行球磨预处理,采用湿法球磨,将淀粉加入到无水乙醇中进行球磨,淀粉占整个溶液的质量分数为30wt%,使用7个10mm的玛瑙球,54个6mm的玛瑙球作为磨球,球磨机设置参数为转数300rpm、球磨时间30min。本发明能得到各方面指标与常规酸水解制备的淀粉纳米晶向类似的产物,且处理时间缩短、得率提高,淀粉纳米晶粒径分布为12~72nm。

    一种用于回收废水氮磷的装置及方法

    公开(公告)号:CN105883982A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610259921.9

    申请日:2016-04-22

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C02F1/4618 C02F1/20 C02F9/00 C02F2201/461

    Abstract: 本发明公开了一种用于回收废水氮磷的装置及方法,其中装置主要包括双室反应器、质子交换膜、曝气管、曝气泵、恒流电源、阳极含镁电极板、阴极惰性电极板、搅拌机、pH计、计算机、排水泵、氨吹脱池、氨吸收装置、氨氮在线测试装置、密封垫圈、夹持装置和排水管。利用该装置回收废水氮磷的方法是利用镁阳极电化学反应,提供阳极室磷酸铵镁结晶所需的镁源和pH条件,并结合质子交换膜,克服阴极室pH提升干扰阳极室磷酸铵镁结晶过程,氨吹脱池和氨吸收装置充分利用电化学反应过后的阴阳极室水体混合液高pH碱性条件回收废水剩余氨氮,从而实现高氮磷比废水(NH4+?N:PO43??P摩尔比大于1:1)氮磷回收效率最大化。

    一种从原淀粉获取淀粉纳米晶的湿热处理工艺

    公开(公告)号:CN108341886B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810171395.X

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从原淀粉获取淀粉纳米晶的湿热处理工艺。对原淀粉进行一定条件下的湿热处理,再对经湿热处理后的淀粉进行酸水解。通过测定酸水解后所得物质的结晶度,微观形貌等参数,与常规酸水解方法相比,该湿热处理工艺的方法所制备得到的淀粉纳米晶,产率大大提高,处理时间也得到缩短,有望进一步解决淀粉纳米晶无法量产的难题。

    固体碳源添加控制系统及在生物絮团养殖中的应用

    公开(公告)号:CN108467112A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810494925.4

    申请日:2018-05-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体碳源添加控制系统及其在罗非鱼生物絮团养殖中的应用,该系统包括:鱼缸;设置鱼缸内的气石;与鱼缸连通的水循环装置,水循环装置包括蠕动泵、填料容器以及设置在填料容器内的填料,蠕动泵的进水口与鱼缸的出水口连接;与鱼缸连接的检测单元;与检测单元和蠕动泵连接的控制单元。该系统具有较灵活的碳源添加功能,同时还可以保证BFT中溶氧的安全值。此外,该系统利用通过反硝化解决了BFT中出现硝酸盐积累的问题。采用固体碳源添加控制系统在罗非鱼生物絮团养殖中的应用,填料为聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基丁酸酯戊酸酯、聚己内酯、竹粉、竹粉、桂圆核粉中的一种或两种以上。该设计的添加碳源的方式是可控的。

    一种聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107308727A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710533395.5

    申请日:2017-07-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料及其制备方法和应用,聚丁二酸丁二醇酯复合碳源滤料,由以下质量百分数的组分构成:聚丁二酸丁二醇酯30~55%;竹粉和/或桂圆核粉40~69%;发泡剂0.05~5%。本发明中,将竹粉和/或桂圆核粉掺杂到PBS滤料中,不仅降低了滤料的价格,且竹粉的掺入改变了滤料表面的性能,使微生物更容易附着和生长,所以实现了反硝化滤池的快速启动。特别是竹粉和桂圆核粉共同的加入,能够产生协同作用,使微生物更容易附着和生长,具有更好的反硝化效果,大大降低了出水DOC。

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