含硫化铁尾矿资源化的方法

    公开(公告)号:CN105070937A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510416038.1

    申请日:2015-07-15

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02P70/56 H01M8/16

    Abstract: 本发明涉及一种含硫化铁尾矿资源化的方法,将氧化半反应FeS2+8H2O→Fe3++16H++2SO42–+15e–和还原半反应3.75O2+15H++15e–→7.5H2O(3)分别放在微生物燃料电池(MFC)的阳极室和阴极室微生物浸出含硫化铁尾矿,在回收金属的同时,氧化半反应释放的电子也可被MFC的外电路以电能的形式回收,降低运行成本。此外,由于氧化半反应产生的质子传递到阴极参与还原反应产生水,不断被消耗,不仅可显著提高浸出速率进而提高金属回收率,同时,产生的水环保、无二次污染,还能减缓产酸对设备的腐蚀。

    一种以酱渣为原料生产有机酸的方法

    公开(公告)号:CN103740773A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310732731.0

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供一种以酱渣为原料生产有机酸的方法,属于有机固体废弃物资源化技术领域,酱渣通过热碱预处理将其中的有机物转移到溶液中,再经厌氧发酵将其中的有机物高效转化为乙酸等小分子有机酸并得到酸化混合液,经离心、萃取、反萃等工艺提取有机酸,最终获得乙酸等小分子有机酸产品,乙酸的转化率为0.23g/gVS。本发明技术科学合理,对实现酱渣的综合利用具有重要意义。

    一种化学强化MBR深度处理印染废水的方法

    公开(公告)号:CN102863124A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210379715.3

    申请日:2012-09-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种化学强化MBR深度处理印染废水的方法,针对经过处理达到二级排放标准的印染废水尾水,包括以下步骤:原水由进水泵打入搅拌区,在搅拌机10的作用下与加药泵打入的混凝剂和缓污剂混合,然后溢流进入缓冲区强化絮体的形成,再从缓冲区的底部进入MBR区,去除尾水中的COD、SS、色度、氨氮等,膜出水达到或优于《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)中的水质要求,达标排放或回用。本方法将混凝技术和MBR技术组成一体式的反应器,保证了出水稳定达到再生水回用要求,而且占地面积较小;投加的混凝剂和缓污剂大大改善了污泥性质,膜污染得到了有效控制;膜组件运行更加稳定,清洗周期延长;整个系统可以实现自动化控制。

    降低膜生物反应器运行能耗的方法

    公开(公告)号:CN102515345A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110368704.0

    申请日:2011-11-20

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种降低膜生物反应器运行能耗的方法,其特征是MBR运行曝气采用穿孔曝气器,对膜组件曝气分为8-12min长时间低强度曝气,和1-2min短时间超高强度曝气,低强度曝气气水比20-30:1,超高强度曝气气水比60-80:1。在不影响出水水质和膜通量的前提下降低了曝气总能耗,加上采用穿孔曝气,曝气阻力下降,从而降低了运行成本,综合运行能耗可以降低约5-8%。此外,长时间正常曝气气量有所降低,也减轻了对污泥剪切作用,提了高微生物活性,改善污泥沉降性能,提高污染物去除效率。

    一种TiO2-PTFE支撑层改性的正渗透光催化膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115007219B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210846683.7

    申请日:2022-07-05

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑PTFE支撑层改性的正渗透光催化膜及其制备方法,属于水处理技术领域。本发明将膜过滤与光催化降解相结合,利用膜过滤过程进行污染物的富集,增加催化剂的催化效率;同时利用光催化降解膜面污染物,起到缓解膜污染的效果;具体如下:以聚合物膜为载体,TiO2‑PTFE为表面改性材料,采用烘箱干燥的方式将TiO2‑PTFE分散液沉积于支撑层表面,通过界面聚合在TiO2‑PTFE改性层背面制备得到TiO2‑PTFE表面改性的TFC‑FO膜。本发明制备的TiO2‑PTFE表面改性的TFC‑FO光催化膜在AL‑DS的膜放置方位下表现出高水通量和优异的抗污染性能;在污水处理工艺中,该改性膜在保持高水通量的同时高效缓解膜表面污染物的沉积,极大提升了TFC‑FO膜在处理污废水中的运行潜力。

    一种同步回收水和电能的污水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN110272171B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910675244.2

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种同步回收水和电能的污水处理装置及方法,属于污水处理领域。本发明方法包括以下步骤:以城市污水作为进水,将泥水混合液作为进料液,通过蠕动泵进入膜组件的进料液通道,以盐水作为汲取液,通过高压泵进入膜组件的汲取液通道。利用FO膜两侧的渗透压差,使水从进料液侧流向汲取液侧,混合后的汲取液具有较高的压力,在流出的过程中推动涡轮机转动,进而产生电能。稀释后的汲取液通过汲取液回收系统,获得回用水,同时浓缩后的汲取液继续用于FO膜。本发明技术设计科学合理,对拓展正渗透膜在污水处理中的应用具有重要意义。

    一种水处理装置及其应用
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109516645B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811570035.3

    申请日:2018-12-21

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种水处理装置及其应用,属于废水处理技术领域。本发明的水处理装置可利用微藻光合作用为电‑Fenton过程的阴极反应提供O2,实现H2O2的在线合成,大大节省了外部曝气的能量消耗,同时,此水处理装置可以实现微藻油脂生产和污染物的高效降解;利用此装置进行污水处理13d,可使微藻生长室中微藻的油脂产率高达986mg/L·d;利用此装置进行污水处理,可使微藻生长室中污水的出水COD、NH4+‑N、TN和TP分别较进水降低57.8%、74.4%、64.9%以及84.4%,电‑Fenton反应室中污水的出水COD、色度分别较进水降低92.6%以及98.3%。

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