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公开(公告)号:CN116792828A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310779061.1
申请日:2023-06-29
申请人: 苏州科技大学 , 苏州东睿环境检测有限公司
摘要: 一种集中式空气消毒方法,包括:将待消毒气体导入集中式空气消毒装置的消毒区段中;同时,向设置于消毒区段内的纳米级液体雾化模块注水,该纳米级液体雾化模块包括多层布水膜,各所述布水膜在上下方向间隔布置;所述布水膜上均布有数个纳米级透水孔,该纳米级透水孔的孔口位于布水膜的下表面;所述布水膜中负载有催化用的金属颗粒,该金属颗粒至少分布于布水膜的下表面以及各纳米级透水孔处;通过注水,使得布水膜的纳米级透水孔中渗出纳米水滴;纳米水滴经原位催化产生双氧水,并分解产生·OH,待消毒气体经·OH消毒后,排至大气中。本发明通过将水在空气中纳米化,使之自发产生·OH,用于杀灭空气中的细菌和微生物,实现对空气的消毒。
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公开(公告)号:CN116943412A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310779050.3
申请日:2023-06-29
申请人: 苏州科技大学 , 苏州东睿环境检测有限公司
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/78 , B01D53/58 , B01D53/52 , B01D53/50 , B01D53/48 , B01D53/62 , B01D53/96 , B01D53/26 , B01D53/28 , B01D47/14
摘要: 一种生活垃圾填埋场气体的转化方法,包括:一、对气体喷淋去除颗粒物及可溶性气体,然后分离出目标气体;二、将目标气体导入间歇反应单元的反应腔,向反应腔中的布水膜注水;布水膜设有上下多层,且布水膜上均布有数个纳米级透水孔,孔口位于膜的下表面;布水膜中负载有催化用的金属颗粒,金属颗粒至少分布于膜的下表面及各纳米级透水孔处;三、对反应腔进行光照,使渗出布水膜的纳米液滴与反应腔中的目标气体进行光催化反应,实现对目标气体的转化。本发明通过将水在空气中纳米化,使之自发产生·OH,用于活化攻击甲烷中的C‑H键,实现对甲烷等有机气体的转化。
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公开(公告)号:CN221098845U
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202321671682.X
申请日:2023-06-29
申请人: 苏州科技大学 , 苏州东睿环境检测有限公司
摘要: 一种集中式空气消毒装置,包括消毒区段,具有用于通入待消毒空气的气体入口以及用于排出消毒后空气的气体出口;气体入口设于消毒区段的下方,气体出口设于消毒区段的上方,消毒区段内设有纳米级液体雾化模块;纳米级液体雾化模块包括多层布水膜,各布水膜在上下方向间隔布置;布水膜上均布有数个纳米级透水孔,孔口位于布水膜的下表面;布水膜中负载有催化用的金属颗粒,该金属颗粒至少分布于布水膜的下表面以及各纳米级透水孔处;还包括供水模块,该供水模块的出水对应各布水膜设置。本实用新型通过将水在空气中纳米化,使之自发产生·OH,用于杀灭空气中的细菌和微生物,实现对空气的消毒。
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公开(公告)号:CN220531191U
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202321671665.6
申请日:2023-06-29
申请人: 苏州科技大学 , 苏州东睿环境检测有限公司
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/78 , B01D53/58 , B01D53/52 , B01D53/50 , B01D53/48 , B01D53/62 , B01D53/96 , B01D53/26 , B01D53/28 , B01D47/14
摘要: 一种生活垃圾填埋场气体的转化系统,包括气体分离单元及间歇反应单元;气体分离单元包括进气区、喷淋填料区及气体分离区;气体分离区通过出气管路与间歇反应单元联通;间歇反应单元具有反应腔,包括气体入口及气体出口;反应腔内设有纳米级液体雾化模块,该模块包括多层布水膜,布水膜上均布有数个纳米级透水孔,布水膜中负载有催化用的金属颗粒,金属颗粒至少分布于布水膜的下表面及各纳米级透水孔处;还包括供水模块,其出水对应纳米级液体雾化模块中各布水膜设置。本实用新型可实现水在空气中的纳米化,通过自发产生·OH来活化攻击甲烷中的C‑H键,实现对甲烷等有机气体的转化。
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公开(公告)号:CN113532980B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110643466.3
申请日:2021-06-09
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
摘要: 本发明公开一种自动基质固相分散萃取装置,自动完成研磨、压实和洗脱工作。在三维研磨单元中,带研磨腔的研磨器一侧设有丝杆,另一侧设有转轴,丝杆和转轴均与研磨器连接,转轴和丝杆均与机架连接且能沿其轴向移动,第一驱动装置能驱使丝杆旋转;在装柱单元中,固相萃取管和收集瓶均设在移动座,收集瓶位于固相萃取管下方,移动座能直线移动;在卸料单元中,支撑板一端设置带过滤网和阀门的漏斗,另一端能沿竖直轴线旋转,驱使漏斗转动至研磨器下方或固相萃取管上方;在压实单元中,第四驱动装置能驱使下压堵头下降至固相萃取管内;在洗脱单元中,输液管一端与密封堵头连接,另一端与泵连接,第五驱动装置能驱使密封堵头下降并堵住固相萃取管。
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公开(公告)号:CN116605947A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310581068.2
申请日:2023-05-23
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明涉及河道治理相关技术领域,公开了一种实时监控水质的小型河道藻类收集机器人,通过氨氮检测探头可以实时监测水中氨氮含量,便于及时掌握水质状况,为水质管理和治理提供科学依据,通过采用输送带和紫外线灭藻灯的设置,输送带可以将大体积的藻类拦截并输送到水面以上的藻类收集篮内,并将水分滤除,同时避免藻类再次与水接触造成藻类细小孢子逃逸,同时藻类收集篮可以对经过过水槽的水进行灭藻处理,可以有效杀灭细小的藻类孢子,防止藻类在清理之后再次快速泛滥。
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公开(公告)号:CN115676999A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210978238.6
申请日:2022-08-15
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
IPC分类号: C02F1/56
摘要: 本发明属于环境治理技术领域,公开了一种聚集介质及其制备方法和在污水处理中的应用。该聚集介质包括‑OH、‑CH2、C=O、‑CH2‑N+(NH3)3基团,该聚集介质通过污泥、HCl、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵反应得到。本发明将污泥与HCl进行水热处理,获得富含活性基团的水热固相产物,然后,利用反相悬浮聚合技术,以水热固相产物为原料与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵进行接枝共聚,制备成具有絮凝性能的聚集介质。该聚集介质对污水有机物具有聚集效率高、适用范围广的特点,在投入量不超过50mg/L的情况下,对污水的COD的去除率超过65%。
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公开(公告)号:CN114112523A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111190691.2
申请日:2021-10-13
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
IPC分类号: G01N1/12
摘要: 本发明公开了一种电动可调节管道沉积物取样装置,其技术方案要点是:包括支撑架,还包括:第一螺杆,所述第一螺杆的一端通过轴承转动连接在所述支撑架的顶端;第一伸缩管,所述第一伸缩管螺纹连接在所述第一螺杆的外部;第一动力结构,所述第一动力结构用于带动所述第一螺杆转动;承托架,所述承托架拆卸连接在所述支撑架的端部;第二螺杆,所述第二螺杆的一端通过轴承转动连接在所述承托架上;第二伸缩管,所述第二伸缩管螺纹连接在所述第二螺杆的外部;第二动力结构,所述第二动力结构用于带动所述第二螺杆转动;泥铲组件,所述泥铲组件安装在所述第二伸缩管上;本电动可调节管道沉积物取样装置具有自动化程度高的优点。
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公开(公告)号:CN108275766B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810232637.1
申请日:2018-03-21
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种用氢气促进Fe(III)类Fenton体系修复有机物污染水体的方法,包括以下步骤:(1)在待修复有机物污染水体中加入Fe3+物质、固体催化剂,并通入氢气;(2)测定体系pH值,用酸控制其pH为酸性,用磁力搅拌器搅拌使溶液混合均匀;(3)加入H2O2,搅拌进行水体修复反应。本发明方法能够在常温、常压下进行反应,无需复杂操作,简单,危险性小;矿化降解有机物快而彻底,适用范围广;催化剂可长时间多次重复使用;氢气来源广泛,降解产物为水,对环境友好,不会造成二次污染;可显著减少后续铁泥的产生及处置。
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公开(公告)号:CN113441252A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110644468.4
申请日:2021-06-09
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
摘要: 本发明公开一种自动化的三维研磨装置,其包括:机架;研磨器,其设有内腔,研磨器一侧设有丝杆,另一侧设有转轴,丝杆和转轴均与研磨器连接,丝杆的轴线与转轴重合,转轴与机架连接且能沿其轴向移动,丝杆与机架连接且能沿其轴向移动,研磨器包括第一壳体和第二壳体,第一壳体与第二壳体连接;驱动装置,其与丝杆连接以驱使丝杆绕其轴向旋转。驱动装置驱动丝杆旋转,促使丝杆在旋转的同时并相对机架直线移动,进而驱动研磨器做三维运动,并且,研磨器设置用于存放研磨珠、分散剂和样品的内腔,在研磨器的三维运动过程中,研磨珠、分散剂和样品在内腔中不仅做圆周运动,还做直线运动,促使它们混合得更加充分,提高提取效率和检测结果重现性。
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