一种利用沼渣炭回收沼液养分的电化学系统及方法

    公开(公告)号:CN118439702A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410511825.3

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明涉及一种利用沼渣炭回收沼液养分的电化学系统,包括:用于放置反应液的第一反应室和第二反应室,第二反应室与第一反应室相互连通且连接处设有阳离子交换膜;含有灰分磷的沼渣炭电极,设置在第一反应室或第二反应室内,沼渣炭电极通过导线与电源的阳极或阴极连接;钛合金电极,设置在第一反应室或第二反应室内,钛合金电极通过导线与电源的阳极或阴极连接;镁合金电极,设置在第一反应室或第二反应室内,沼渣炭电极通过导线与电源的阳极或阴极连接;通过释放沼渣炭电极中的磷到反应液,再通过反转电极进行MAP沉淀反应,实现对沼液养分的回收。本发明还涉及一种利用沼渣炭回收沼液养分的方法。属于养殖废弃物中养分回收技术领域。

    一种基于泥页岩和农业废弃物的脱氮除磷合成填料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106673105B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201611167350.2

    申请日:2016-12-16

    IPC分类号: C02F1/28 C02F3/00

    摘要: 本发明公开一种基于泥页岩和农业废弃物的脱氮除磷合成填料及其制备方法与应用。该合成填料的主要成分为泥页岩、农业废弃物、氧化钙、硫酸钙、二氧化硅、水泥等。具有较好的生物亲和性、原料来源广泛、成本低等优点。农业废弃物可为微生物生长提供碳源,促进了微生物生长。本发明制备的脱氮除磷合成填料具有较高的比表面积和孔隙度,有利于对氮磷等污染物的吸附;填料可以进行多次重生成并且填料的吸附能力不会明显下降,这一特性有利于节约水处理成本,减少废弃物产生。本发明的基于泥页岩的脱氮除磷合成填料兼具去除NO3‑、TN、TP等多种污染物质的能力,实现了“以废治废”,尤其适用于生活污水的处理,具有广阔的应用前景和推广价值。

    一种基于钼矿尾砂为原料的重金属介孔吸附材料及其制法和应用

    公开(公告)号:CN106669590B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201611260580.3

    申请日:2016-12-30

    摘要: 本发明属于环境重金属污染处理技术领域,公开了一种基于钼矿尾砂为原料的重金属介孔吸附材料及其制法和应用。该制法包括以下步骤:将钼矿尾砂酸洗后加入碱性钠化合物,在马弗炉中共热,然后加水溶解,取上清液并加入偏铝酸钠和水玻璃,混匀后转移至反应器中进行反应,反应结束后将所得反应液纯化即得重金属介孔吸附材料。该方法制备的介孔吸附材料对重金属的吸附效果非常好,即使在重金属溶液的浓度高达420mg·L‑1下,仍然有95%以上去除率,且吸附后稳定,没有二次污染风险,可应用在重金属废水处理中。而且本发明充分利用原料钼矿尾砂废弃物的特性,提高产品的质量的同时实现了以废治废的目的,且制备工艺简单,利于工业生产推广。

    一种沼液除盐系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115818898A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310001043.0

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本发明具体涉及一种沼液除盐系统,包括灌溉设备、农作物种植区以及暗埋在农作物种植区下方的暗管排盐系统,灌溉设备包括过滤系统和灌溉主管,过滤系统与灌溉主管连接,过滤系统能够对沼液进行过滤吸附除盐,得到第一级除盐沼液,第一级除盐沼液通过灌溉主管浇灌至农作物种植区中,农作物种植区内种植有耐盐性作物,耐盐性作物能够对第一级除盐沼液进行深度吸附除盐,得到第二级除盐沼液,第二级除盐沼液从农作物种植区的地表渗入暗管排盐系统中并排出。本发明通过过滤系统过滤吸附除盐、耐盐性作物吸附除盐与暗管排盐系统排盐,能够显著提高沼液盐分的去除效率,同时还解决了沼液含盐量高而造成的土壤盐碱化、地下水污染等问题。

    一种改性吸水珠纳米复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111408335A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910007567.4

    申请日:2019-01-04

    IPC分类号: B01J20/02 B01J20/30 B09C1/08

    摘要: 本发明提供了一种改性吸水珠纳米复合材料及其制备方法与应用,利用市面常见的吸水珠,通过单次或分步多次吸水膨胀和脱水收缩,在其内部通过原位合成的方法负载纳米FeS,将FeS固定在内部构成活性位点,原料廉价易得,制备方法简单。通过所述的制备方法得到的改性吸水珠纳米复合材料结构可控、粒径可控、负载后不易脱落,材料形状维持不变,强度大,不易破碎,便于使用。所述的改性吸水珠纳米复合材料吸水膨胀后内部空间增大,吸附去除重金属的效果明显,可以同时解决目前纳米材料不宜回收和易团聚的问题,在重金属治理领域中具有良好的应用前景。