基于微生物燃料电池监测地下水有机污染的装置和方法

    公开(公告)号:CN108152352B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201711472260.9

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G01N27/403

    摘要: 本发明公开了一种基于微生物燃料电池监测地下水有机污染的装置和方法,属于水环境监测技术领域,包括装置本体、与装置本体连通的进水管和置于装置本体中的电池装置;所述电池装置包括通过导线连接的阳极室和阴极室,所述阳极室和阴极室之间设有电流监测装置;所述装置本体顶部和底部均开口,所述装置本体底部插入地下水底泥中;所述进水管一端置于地下水中,所述进水管另一端与装置本体连通;所述阳极室置于装置本体内的底泥中,所述阴极室置于装置本体内的地下水中,该装置可以完成对地下水的实时原位监测,且适用于原位实地工作,监测精度高。

    铅污染土壤的修复方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108126977B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201711449325.8

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: B09C1/02 C09K17/40

    摘要: 本发明属于土壤修复技术领域,具体涉及一种铅污染土壤的修复方法,包括以下步骤,S1、取污染的土壤,加入壳聚糖溶液,搅拌均匀后,静置烘烤;S2、配置淋洗液,所述淋洗液包括以下重量份的组分:水,76‑88份;小花金挖耳素,2‑6份;三羟甲基氨基甲烷,2‑5份;海藻酸钠,10‑18份;S3、将经步骤1处理的土壤浸泡在步骤2配置的淋洗液中,加热一段时间,固液分离,向土壤中加入修护液,搅拌均匀,去除多余水分,完成修复;经预处理后的土壤再用淋洗液进行淋洗,铅离子的去除率显著提升;本发明的淋洗液对铅离子有良好的去除作用,且成本较低;通过修护液的修护,土壤中铅的形态稳定,随着时间推移,土壤中活性态含量不发生明显的变化。

    一种重金属硫化物污泥的资源化处置系统及工艺

    公开(公告)号:CN107032571B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710446060.X

    申请日:2017-06-14

    IPC分类号: C02F11/00 C02F101/20

    摘要: 本发明公开了一种重金属硫化物污泥的资源化处置系统及工艺,本发明属于水处理领域和危险固体废弃物资源化领域。本发明的重金属硫化物污泥的资源化处置系统包括酸泥搅拌溶解装置、絮凝剂制取装置、硫化氢吸收装置和固废分离装置,酸泥搅拌溶解装置分别与絮凝剂制取装置、硫化氢吸收装置和固废分离装置相连。本发明的重金属硫化物污泥的资源化处置工艺包括以下步骤:酸泥搅拌溶解、制备三氯化铁絮凝剂、硫化氢尾气净化及固废分离。本发明可以实现重金属硫化物污泥的资源化处置,从而制备具有较高附加值的工业产品。

    土壤气相抽提修复系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106238447B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610728954.3

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: B09C1/00

    摘要: 本发明涉及土壤污染治理领域,具体为土壤气相抽提修复系统,吸收塔的进气管与进气抽气泵连接;吸收塔的出气管连接水汽分离装置进气口,水汽分离装置的出气口和填料吸收器进气口连接,填料吸收器的出气口通过管道与引风机连接,引风机连接有排气筒;吸收塔内部有螺旋片,螺旋片为双层中空结构,螺旋片下表面分布有喷头,螺旋片的中空与喷淋液进水管连接;吸收塔底部连接进气管,顶部连接出气管。本发明提供的土壤气相抽提修复系统,螺旋式的吸收塔提高了喷淋吸收的效果,提高了抽提气的处理效果。同时旋转式的填料块分割成四块,轮流使用和清洗,不需要拆卸,使得设备能持续正常运转。

    一种钙质餐厨垃圾重金属吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106076245B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610418605.1

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: B01J20/04 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明提供一种钙质餐厨垃圾重金属吸附剂的制备方法,该方法以餐厨垃圾为原料,对餐厨垃圾进行固液分离和分拣,余下富含碳酸钙的餐厨垃圾,经溶液浸泡,去除内膜及软组织,干燥后通过粉碎装置进行粉碎、过筛,制成钙质餐厨垃圾重金属吸附剂。本发明不需要经过复杂的物理化学等改性,仅通过简单的工艺,不仅解决了钙质餐厨垃圾的处理问题,而且将餐厨垃圾资源化利用于重金属废水处理领域,具有良好的社会和环境效益。本发明尤其适应于含高浓度Zn2+和Cu2+等重金属的电镀废水,处理后废水中Zn和Cu可达到相应排放标准。