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公开(公告)号:CN110498559A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910665033.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
IPC: C02F9/14 , C02F103/08 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种一体式贝藻类-生物膜海水养殖废水处理系统,所述处理系统采用升流式设计,且所述处理系统包括从下至上依次设置的自由沉降层、卵石层、缓冲层、贝壳层以及微藻层;所述自由沉降层上设置有进水口以及排泥口,且所述自由沉降层的底面采用斜面式设计,所述排泥口设置于底面的最低处;所述缓冲层内设置有悬浮球填料,所述微藻层上设置有出水口以及曝气管,本发明还公开了该处理系统的处理方法,通过本发明处理废水,能够有效处理海水养殖废水,且处理成本低,效率高,具有较高的商用价值。
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公开(公告)号:CN111359650B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010331486.2
申请日:2020-04-24
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铁、镍、钯共掺杂石墨相氮化碳复合催化剂的制备方法,包括:将铁盐和镍盐与石墨相氮化碳前驱体溶解在溶剂中,去除溶剂,得到的固体经过煅烧得到铁、镍掺杂石墨相氮化碳复合物;还原剂存在下,铁、镍掺杂石墨相氮化碳复合物与钯催化剂反应,得到铁、镍、钯共掺杂石墨相氮化碳复合催化剂。本发明还公开上述制备方法制备得到的催化剂和该催化剂的应用方法。本发明通过Fe、Ni、Pd和石墨相氮化碳相互作用,在常温常压下原位合成过氧化氢直接降解污染物。
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公开(公告)号:CN111825214A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910815760.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
IPC: C02F3/30 , C02F1/44 , C02F103/08 , C02F103/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种一体式AF-OF-MBR海水养殖废水处理系统,该系统包括生物反应器,所述的生物反应器具有缺氧槽和好氧槽两个腔室、两个腔室之间设置有挡板,两个腔室的底部相互连通;所述的缺氧槽和好养槽内均设置有微生物载体,所述的微生物载体分别悬挂在缺氧槽和好氧槽中,且缺氧槽和好氧槽中微生物载体的比重为0.8-1.0;所述的缺氧槽的一侧连接有进水通道,好氧槽的一侧设置有出水通道、好氧槽内还设置有膜组件;所述的好氧槽的底部设置有曝气装置,所述的缺氧槽和好氧槽两个腔室之间还设置有内循环管。有效解决了养殖废水处理方法处理效果一般、处理效率低下,且处理成本较高、所需场地大的问题。
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公开(公告)号:CN111717982A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910938160.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
IPC: C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种通过解除微生物高盐毒性强化生化处理高盐有机废水的方法,其特征在于:该方法主要通过加压和投加相容性溶质进行耦合得以实现。通过解除含盐废水中微生物的盐毒性,维持原系统中非耐盐菌群的活性,从而有效提高菌群在高盐废水中降解污染物的性能。首次通过同时加入相容性溶质和反应器内加压来解决本发明的技术问题;相容性溶质譬如甘氨酸甜菜碱、甘油、糖醇和氨基酸等物质,吐温80也能作为渗透保护剂,这类物质能有助于细菌的渗透平衡,除了对耐盐菌,对非耐盐菌也同样有效;此外,对反应器进行加压、加压压力控制在0.1-0.5MPa,因为适度的加压有助于提高微生物的生物活性,从而有助于细菌适应较恶劣的环境,可使细菌的耐盐性能有所增加。
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公开(公告)号:CN111359650A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010331486.2
申请日:2020-04-24
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铁、镍、钯共掺杂石墨相氮化碳复合催化剂的制备方法,包括:将铁盐和镍盐与石墨相氮化碳前驱体溶解在溶剂中,去除溶剂,得到的固体经过煅烧得到铁、镍掺杂石墨相氮化碳复合物;还原剂存在下,铁、镍掺杂石墨相氮化碳复合物与钯催化剂反应,得到铁、镍、钯共掺杂石墨相氮化碳复合催化剂。本发明还公开上述制备方法制备得到的催化剂和该催化剂的应用方法。本发明通过Fe、Ni、Pd和石墨相氮化碳相互作用,在常温常压下原位合成过氧化氢直接降解污染物。
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