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公开(公告)号:CN108455801B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810323216.X
申请日:2018-04-11
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F11/13 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种新疆地区纺织工业园印染废水分质处理及回用集成工艺,其特征在于,将园区内的纺织印染废水根据污染物的浓度及含盐量进行分质收集,分为高盐高有机物和低盐低有机物废水;在工业园集中废水处理厂中分别建立两套处理工艺,高盐高有机物的废水进行有效的降解,出水排至生态塘进行进一步净化处理;低盐低有机物的废水进行有效的降解,处理后出水部分回用至染整工艺中的对水质要求低的漂洗环节,以及园区绿化、冲洗用水,部分排至稳定生态塘,经进一步净化后用于沙漠防护林灌溉;废水处理系统中产生的物化污泥和剩余污泥统一收集,经脱水及热干化处理后外运。本发明充分利用新疆热源充足的条件,构建污泥热干化系统,实现污泥的最大化减量。
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公开(公告)号:CN111644135A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010439882.7
申请日:2020-05-22
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J19/18
摘要: 本发明公开了一种有机危废热催化高效减量双釜工艺设备,其特征在于,包括物料进口与有机废物进料系统连接的配料釜,配料釜分别连接主反应釜一和主反应釜二,主反应釜一、主反应釜二连接冷却釜,冷却釜连接固液分离系统;主反应釜一和主反应釜二与蒸汽系统连接;主反应釜一连接配料釜和主反应釜二;主反应釜二连接配料釜和主反应釜一;冷却釜连接配料釜,配料釜连接VOCs处理系统;配料釜与冷却釜的冷却水管道连通,组成冷却水循环系统。本发明通过双釜设备之间的闪蒸循环利用热蒸汽,极大的节省能源并且通过水处理后回收利用催化剂,减少催化剂使用;反应所得碳结晶产物可被资源化利用,不会造成环境二次污染的装置。
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公开(公告)号:CN109928453A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910328627.2
申请日:2019-04-23
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种利用模拟太阳光降解水中糖皮质激素类污染物的方法,其特征在于,对含有糖皮质激素类污染物的溶液进行模拟太阳光光照实验对溶液中的糖皮质激素类污染物进行降解;太阳光通过氙灯进行模拟,模拟的太阳光在波长300-400nm内均有光谱发射,光照强度为180-280mW/cm3。本发明是一种简单易行,效果稳定,污染物降解率高,反应条件温和,环境友好,无二次污染的降解水中糖皮质激素类污染物的方法,具有反应装置简单,操作便捷,反应条件温和,适用目标物范围广,污染物降解率高且稳定,环境友好等优点,能适用于污染物现场实际应用的方法。
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公开(公告)号:CN109607760A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910072213.8
申请日:2019-01-25
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F3/10 , C02F103/30
摘要: 本发明公开了一种印染废水生物炭滤池废弃填料异位自生方法,其特征在于,取曝气生物滤池中富集微生物和有机物的废弃颗粒活性炭投加至水热密闭的反应釜中,投加铁粉和锰类物质,加热进行水热反应;水热反应结束后,待反应釜降至常温,卸料并分离获得铁炭复合材料和水热液;将铁炭复合材料重新投加至曝气生物滤池中作为补充填料,用于吸附印染废水中的氮磷、有机物及重金属;将水热液返回至废水处理前端进行处理。本发明操作简单,易于工程化,为印染废水生物炭滤池废弃填料异位自生提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN105923747B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610243569.X
申请日:2016-04-19
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F103/30 , C02F103/34
摘要: 本发明提供了一种工业废水处理原位生物促生强化装置和方法。所述的工业废水处理原位生物促生强化装置,其特征在于,包括好氧池,所述的好氧池中装填生物促生缓释填料,所述的生物促生缓释填料包括铁锰合金粒、铁铜合金粒、陶粒、活性炭、沸石、木鱼石、组合促生剂;其中,所述的组合促生剂包括乙酸钠、淀粉、葡萄糖、维生素B和维生素E。本发明通过原位生物促生强化方法,可有效提高工业废水好氧生物处理中优势菌种的活性及数量,从而提高生物处理构筑物对废水中难降解有机物的去除效率,进而达到废水排放提标的要求。
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公开(公告)号:CN109042272A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811139679.7
申请日:2018-09-28
申请人: 东华大学
IPC分类号: A01G31/00
CPC分类号: A01G31/00
摘要: 本发明公开了一种低温等离子体活化水培养麻豌豆种子的方法,其特征在于,将麻豌豆种子放置在水中浸泡12小时以上;将麻豌豆种子从水中取出,置于培育盆中,覆盖育苗纸,置于阴暗环境下,待出根长度达到2‑3厘米后即可见光;将水置入低温等离子体放电装置,开启高压电源,调节放电功率,固定放电时间,得到活化水;将麻豌豆种子种植后进行培养,采用活化水浇灌麻豌豆种子,每日浇灌两次,并每日给予12h的光照。本发明与现有技术相比,具有能够提高种子发芽率,提高作物产量,不产生二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN109041651A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811139686.7
申请日:2018-09-28
申请人: 东华大学
IPC分类号: A01C1/02
CPC分类号: A01C1/02
摘要: 本发明公开了一种低温等离子体激活麻豌豆种子的方法,其特征在于,将选取的麻豌豆种子平铺在双介质阻挡放电等离子体装置中,开启高压电源,调节放电功率,固定放电时间,对麻豌豆种子进行放电激活;将激活的麻豌豆种子放置在水中浸泡;将麻豌豆种子从水中取出,置于培育盆中,覆盖育苗纸,置于阴暗环境下,待出根长度达到2‑3厘米后即可见光;将低温等离子体激活的种子用水浇灌进行培养,每日浇灌两次,并每日给予光照。本发明与现有技术相比,能够利用低温等离子体能量激活种子自身能量,使发芽率提高,植物产量增加。
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公开(公告)号:CN108558152A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810108741.X
申请日:2018-02-02
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/12 , C02F11/10 , C02F11/14 , C02F1/28 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/20 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种河道底泥资源化利用的方法,取河道底泥,于浓缩池中经重力沉降浓缩;将浓缩后的底泥输送至水热密闭反应罐,进行水热反应;水热反应结束后,待反应混合液降温后,卸料至调节池中,加入CaO,通过脱水处理,分离获得水热液和水热固态产物;对获得的水热液进行零价铁类芬顿反应,去除在水热过程中释放至水热液中的有机物和重金属,处理后的水返回至河道水体;获得的水热固态产物重新投入河道水体,用于吸附水体中的氮磷及重金属,且水热固态产物可富集微生物,对水体起进一步净化作用。本发明可实现在河道底泥治理的同时,实现底泥的资源化利用,且产生的废弃物少,操作简单,为河道底泥的资源化利用提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN108558102A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810147689.9
申请日:2018-02-12
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F9/10 , C02F101/30
CPC分类号: C02F1/02 , C02F1/048 , C02F2101/30 , C02F2305/00
摘要: 本发明公开了一种碳化结晶处理高盐高有机废水的方法,其特征在于,配置含有机酸和无机酸的金属盐碳化结晶剂;将高盐高有机废水加入反应釜中,向反应釜中投加金属碳化结晶剂,搅拌混合,待液体混合均匀后,封闭反应釜;对反应釜进行加热,升温至预定温度并进行恒温碳化反应,持续搅拌,反应结束后将反应釜冷却至室温,对反应釜中的混合物进行固液分离,得到分离液;将分离液进行蒸发结晶处理,得到蒸发液、盐和高浓度蒸发残液。本发明利用反应条件温和,时间短,适应性强,能耗较低的水热碳化技术对废水进行预处理,降低有机浓度,从而改善了高盐高有机废水的蒸发结晶效果,同时也降低了冷凝液的后续生物处理负荷及达标排放或循环利用的难度。
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公开(公告)号:CN108423743A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810103963.2
申请日:2018-02-01
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明提供了一种光响应促生氧化自由基降解废水中四环素的方法,将生物质原料使用去离子水冲洗,空气干燥,粉碎成生物质颗粒;将生物质颗粒放入不锈钢反应釜中,加入去离子水和过渡金属催化剂,密封,磁力搅拌,加热,反应;反应结束后,冷却、清洗、真空过滤,制得生物质活性焦;取生物质活性焦分散至四环素溶液中,然后加入还原剂,调节pH值至3.5-5.5,放入光照反应器中辐照,磁力搅拌;反应结束后固液分离,测定四环素降解率。本发明工艺过程简单,二次污染小,能耗低,利用光响应方法激活促生活性焦表面上的持久性自由基,达到快速降解四环素抗生素的目的,成本优势显著,具有广阔的应用前景和显著的经济环境效益。
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