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公开(公告)号:CN118653553B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411132372.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: E03F1/00 , E03F3/02 , E03F3/04 , E03F5/14 , E03F7/00 , E02D31/00 , C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种山谷型垃圾填埋场防污染构筑物,包括沿山体浇筑在山谷型垃圾填埋场底部的混凝土层、沿山体建设在山谷型垃圾填埋场外围的雨水导流渠和堤坝、埋设于山谷型垃圾填埋场内的多组串联式渗滤液处理机构;每组串联式渗滤液处理机构包括多个通过纵向导流管串联在一起的渗滤液处理器,且纵向导流管下游端贯穿堤坝并与下游的垃圾渗滤液处理站相连通;该构筑物能够及时对垃圾填埋场内部产生的渗滤液进行收集并导出,避免垃圾填埋场内部积攒过多的渗滤液,降低这些渗滤液可能对周围环境造成污染的风险。
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公开(公告)号:CN118653553A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411132372.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: E03F1/00 , E03F3/02 , E03F3/04 , E03F5/14 , E03F7/00 , E02D31/00 , C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种山谷型垃圾填埋场防污染构筑物,包括沿山体浇筑在山谷型垃圾填埋场底部的混凝土层、沿山体建设在山谷型垃圾填埋场外围的雨水导流渠和堤坝、埋设于山谷型垃圾填埋场内的多组串联式渗滤液处理机构;每组串联式渗滤液处理机构包括多个通过纵向导流管串联在一起的渗滤液处理器,且纵向导流管下游端贯穿堤坝并与下游的垃圾渗滤液处理站相连通;该构筑物能够及时对垃圾填埋场内部产生的渗滤液进行收集并导出,避免垃圾填埋场内部积攒过多的渗滤液,降低这些渗滤液可能对周围环境造成污染的风险。
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公开(公告)号:CN118064718B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410460562.8
申请日:2024-04-17
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及含铜废水处理技术领域,具体涉及一种三氯化铝含铜废水双萃取资源化回收铜的方法,包括以下步骤:S1、N235空载有机相正萃;S2、N235负载有机相反萃;S3、CP180空载有机相正萃;S4、CP180负载有机相反萃;S5、铜提取。本发明的方法避免采取目前工业上普遍采用的铁置换工艺产生危险废物“海绵铜”,而是将染料生产企业所产生的含铜废水资源化利用变成了染料生产企业所需的原料—阴极铜板,同时不产生二次污染,真正实现了变废为宝。
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公开(公告)号:CN118064718A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410460562.8
申请日:2024-04-17
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及含铜废水处理技术领域,具体涉及一种三氯化铝含铜废水双萃取资源化回收铜的方法,包括以下步骤:S1、N235空载有机相正萃;S2、N235负载有机相反萃;S3、CP180空载有机相正萃;S4、CP180负载有机相反萃;S5、铜提取。本发明的方法避免采取目前工业上普遍采用的铁置换工艺产生危险废物“海绵铜”,而是将染料生产企业所产生的含铜废水资源化利用变成了染料生产企业所需的原料—阴极铜板,同时不产生二次污染,真正实现了变废为宝。
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公开(公告)号:CN116216992A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310232723.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本申请公开了一种自调酸度的多相催化氧化深度处理废水的工艺,包括:生化出水经过滤处理后送入阳离子交换反应器中;监测阳离子交换反应器内废水的pH:当pH>5时,继续进行离子交换反应;当pH自调节至3~5范围内时,将阳离子交换反应器出水送入填充有铁碳填料的多相催化氧化反应器中,同时向多相催化氧化反应器中投入氧化剂并进行曝气,进行多相催化氧化反应;多相催化氧化反应器出水依次经中和、混凝、沉淀后达标排放。本申请将阳离子交换与多相催化氧化相结合,有机糅合了诱发、催化和协同效应,通过阳离子交换、电子转移、加成反应,破链断键,在无需外加酸调酸度的情况下,能够实现对废水中污染物COD的快速高效去除。
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公开(公告)号:CN118085877A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410215863.4
申请日:2024-02-27
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用电解锰渣制备的重金属污染土壤修复剂及其制备方法和在修复重金属污染土壤中的应用。一种利用电解锰渣制备重金属污染土壤修复剂的方法,包括步骤:(1)混合硫磷混合酸和电解锰渣,搅拌反应后固液分离,得到的液体为富锰浸出液;硫磷混合酸为含硫酸和磷酸的混合酸溶液;(2)对富锰浸出液进行低温等离子体照射,得到聚磷多价锰浆;(3)混合聚磷多价锰浆和壳聚糖掺铝钙土,搅拌得重金属污染土壤修复剂;壳聚糖掺铝钙土的原料组成包括壳聚糖、铝酸钙和土粉。本发明制备的重金属污染土壤修复剂修复效果明显,可显著抑制重金属环境浸出,降低重金属浸出毒性,并适当提高土壤肥沃性。
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公开(公告)号:CN115449492A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210679052.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及DMF废水处理领域,公开了一株高效降解N,N‑二甲基甲酰胺的耐盐芽孢杆菌及其应用。所述芽孢杆菌命名为DMF‑4,已在2022年4月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022413,微生物分类命名为芽孢杆菌Bacillus sp.。本发明的环太芽孢杆菌DMF‑4具有较好的耐盐和耐DMF性能,并能在高盐和高DMF浓度的环境中,以DMF为唯一碳源和氮源,快速生长繁殖并高效降解DMF,在DMF废水处理中有较好的应用前景,而目前尚未发现有其他环太芽孢杆菌菌株能够降解DMF。
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公开(公告)号:CN118421323A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410484108.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用超重力制备的重金属污染土壤自驱动修复剂及其制备方法和在修复重金属污染土壤中的应用。制备方法包括:配制二价铁盐、二价镁盐和二价锰盐的混合水溶液,对其进行低温等离子体照射后与配位盐混匀得配位液浆;将配位液浆加入到超重力反应器中进行超重力反应得重金属污染土壤自驱动修复剂。本发明制备过程简单,通过低温等离子体及超重力作用,配位铁、镁、锰三元多价共存浆液,通过超重力场制备粒径范围窄的配位纳米悬浮液,所形成的纳米材料平均粒径均小于70纳米。所制备的重金属污染土壤自驱动修复剂可通过简单喷淋实现重金属污染物在土壤中的有效钝化,显著降低土壤中重金属镉浸出毒性。
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公开(公告)号:CN115448453B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210705648.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C12N1/20 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F3/12 , C02F3/28 , C12N1/36 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/16 , C12R1/07
Abstract: 本发明涉及DMF废水处理领域,公开了一种A/O系统处理DMF废水的方法,包括以下步骤:将DMF废水通入厌氧池中进行厌氧生物降解,而后将厌氧池的出水通入好氧池中进行好氧生物降解;所述厌氧池和好氧池的活性污泥中均接种有芽孢杆菌DMF‑4,所述芽孢杆菌DMF‑4已在2022年4月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022413,微生物分类命名为芽孢杆菌Bacillus sp.。本发明通过在厌氧池和好氧池中接种芽孢杆菌DMF‑4,能够强化A/O系统对DMF废水的处理效果,使A/O工艺前无需进行吹脱等物化处理,因而能够缩短DMF废水处理流程,降低废水处理成本和能耗。
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公开(公告)号:CN119034685A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411521499.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F11/10 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁尾矿与市政污泥协同水热碳化制备磁性生物炭吸附剂的方法、产品及其在用于染料类污染废水处理中的应用。该方法包括:步骤一、物料准备:将市政污泥与铁尾矿置于均质罐中,进行充分搅拌使其均质化;步骤二、水热反应:将均质化的市政污泥与铁尾矿混合物转至水热反应釜中进行水热反应,设定水热反应温度为210‑270℃;步骤三、固液分离:待水热反应结束并冷却后,打开水热反应釜,将得到的固液混合悬浊液进行固液分离,分离得到的固相产物烘干处理,即得到磁性生物炭吸附剂。
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