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公开(公告)号:CN113801821A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111147342.2
申请日:2021-09-29
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , B01D53/84 , B01D53/72 , C12R1/32 , C02F101/32 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种新奥尔良分枝杆菌WCJ及其在降解有机污染物中的应用,所述的应用是将新奥尔良分枝杆菌WCJ接种至pH=4‑9、含有机污染物的无机盐培养液中,在25‑35℃条件下进行培养,实现有机污染物的降解。本发明新奥尔良分枝杆菌WCJ对于正己烷具有高效的降解效果,可以较为完全地把污染物转化为CO2、H2O等无害物质;同时,该菌株也能不同程度地降解其他乙酸丁酯、石油醚、乙醇等工业常见污染物,因而在工业废气废水的生物净化中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112879922A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110012956.3
申请日:2021-01-06
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种等离子火炬处理工业废盐的方法及装置。本发明如下:一、将工业废盐在烘干室中烘干,烘干过程中产生有机废气。二、步骤一中产生的有机废气浓缩后通入燃烧室。同时,烘干后的工业废盐经研磨后以流化态送入燃烧室。燃烧室内设置有等离子体火炬;三、燃烧室内的等离子体火炬启动,对有机废气和分散在有机废气中废盐颗粒进行处理,产生的尾气回流到步骤一的烘干室中,产生的熔融态废盐输出并冷却后回收。本发明使用等离子火炬形成的电子流对工业废盐颗粒和废盐中产生的有机气体进行处理,能够快速、高效地完成有机废盐的处理。本发明中燃烧室的固体输入口使用倾斜导流板来使得固体颗粒形成气流态,从而提高有机废盐的处理速度和效果。
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公开(公告)号:CN111714975A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010523159.7
申请日:2020-06-10
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01D46/00 , B01D53/04 , B01D53/75 , B01D53/86 , B60L50/72 , H01M8/04082 , H01M8/04089
摘要: 本发明公开了一种用于车载燃料电池的板式进气净化器、进气系统及方法。空气中的污染物会对质子交换膜燃料电池造成不同程度的不可逆损害。本发明一种车载燃料电池的板式进气净化器,包括净化器壳体、进气通道、出气通道、气流均布板、除尘层、第一吸附催化层和第二吸附催化层。进气通道沿着净化器壳体的切向设置。除尘层、第一吸附催化层、第二吸附催化层均设置在净化器壳体内,且沿着进气通道到出气通道的方向依次间隔排列。本发明中的除尘层、第一吸附催化层和第二吸附催化层呈三层“板式结构”,各层“塔板”位置与填料厚度经过优化设计,提高了传质和吸附催化效率;此外,各层“塔板”采用抽拉式设计,填料更换更为方便。
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公开(公告)号:CN108751573A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810489132.3
申请日:2018-05-21
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/30 , C02F101/30
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/285 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/4672 , C02F1/72 , C02F3/30 , C02F2101/308 , C02F2103/30 , C02F2301/08 , C02F2303/16
摘要: 一种印染废水BAME处理与回用方法,属于废水处理技术领域。其处理过程为:印染废水首先经A/O颗粒污泥法处理,去除废水中易生物降解的污染物;然后,通过树脂吸附法处理,得到低污染物浓度的出水和高污染物浓度的脱附液;低污染物浓度出水进一步经纳滤或反渗透膜处理,得到淡水和浓水;树脂吸附得到的低污染物浓度出水和膜后淡水可回用于生产或城市杂用水;树脂脱附液和膜后浓水混合后经电氧化法处理,混合废水中的有机污染物、生物体等被电氧化处理分解,外排水可作为景观环境用水。本发明通过采用BAME系统,实现了印染废水高效处理、污染物减排和废水资源化,经本发明处理后的淡水和外排水水质指标分别达到排放标准。
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公开(公告)号:CN108314281A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810057426.9
申请日:2018-01-22
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开一种电解处理污泥深度脱水的高压脉冲电极系统,其特征在于该电极系统阳极和阴极均为外衬电绝缘材料的复合电极。复合电极由导电极板和绝缘极板复合组成。可通过电极系统外衬电绝缘材料的厚度,调节高压脉冲处理污泥的极限工作电压U,U符合关系式U=K(X+Y),X、Y分别为阴极和阳极外衬绝缘层厚度,K为和绝缘材料、电解液介质及电极间距有关的常数。该电极系统应用于污泥脱水,可解决电渗析受污泥电阻限制槽电压较低的问题,实现单元电解槽槽电压0.5kV-60kV电解处理,并将机械压滤脱水的污泥进一步降低含水率20-35%。
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公开(公告)号:CN107098441A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710334135.5
申请日:2017-05-12
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/16
CPC分类号: C02F1/46104 , C02F1/4672 , C02F2101/16 , C02F2101/163 , C02F2101/166
摘要: 本发明公开了电化学去除废水中总氮的方法。它采用电解装置处理废水,电解装置内设有若干个反应单元,每个反应单元内均设有阳极和阴极,阳极和阴极之间设有隔膜,隔膜将每个反应单元分隔成阳极室和阴极室,电极与隔膜之间设有导流板,废水沿导流板呈柱塞流模式流经阴极室和阳极室,相邻两个反应单元的阴极面和阳极面复合成复合电极,废水流经每个反应单元的阴极室和阳极室,通过阳极氧化反应和阴极还原反应进行废水的电化学处理去除总氮。本发明采用限定结构的电解装置,通过阴阳两极协同作用,同步去除废水中的总氮以及其他污染物,提高电解效率,它明适用于对经二级生化处理后总氮仍超标的工业外排废水的深度处理,对不同行业废水具有通用性。
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公开(公告)号:CN106006866A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610501871.0
申请日:2016-06-30
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C02F1/467
CPC分类号: C02F1/4672 , C02F1/46104 , C02F1/46109 , C02F2001/46133 , C02F2001/46152 , C02F2201/46125
摘要: 基于变电位控制的废水电氧化处理方法,属于废水处理技术领域。其处理过程为:废水进入柱塞流电氧化装置,由导流板向前推进,依次通过不同电位控制的反应单元,实现废水中污染物的电氧化处理。本发明通过变电位控制技术,提高电流效率,降低废水电氧化过程的能耗,经本发明处理后的各项水质指标达到国家相关标准要求。
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公开(公告)号:CN103132076A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310048925.9
申请日:2013-02-07
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明提供了一种镧、钆共掺杂的钛基二氧化铅电极的制备方法,将钛基体表面进行粗化处理,然后通过热分解法镀制锡锑氧化物底层、再经碱性电镀α-PbO2层、最后经酸性电镀含稀土金属氧化物的β-PbO2层,制得所述镧、钆共掺杂的钛基二氧化铅电极。本发明通过镧、钆的共掺杂,起到了一定的协同作用,提供的电极可在常温常压下处理降解有机物,处理效果好,成本低,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN101327405B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200810063737.2
申请日:2008-07-25
申请人: 浙江工业大学
CPC分类号: Y02A50/2358
摘要: 本发明公开了一种降解“三苯”VOCs废气的复合微生物菌剂的制备方法。它首先以含三苯类物质的培养基驯化取自污水处理厂的活性污泥,以驯化获得的高降解性能的活性污泥作为混合菌种,接种至菌剂载体材料,经固体发酵培养可获得复合微生物菌剂。所述制备方法包括活性污泥的驯化、菌剂载体材料的按比例混合和固体发酵培养,制备方法简单,成本低,有效结合了活性污泥混合体系微生物种群丰富、菌群结构合理和菌剂利于长期保存的优点,因其针对目标污染物制备,在废气生物处理实际应用中可缩短驯化时间,加速反应装置的快速启动。它可替代活性污泥快速启动废气生物净化反应器,实现目标污染物的高效降解。
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公开(公告)号:CN100580078C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200710067510.0
申请日:2007-03-02
摘要: 本发明提供了一株可降解二氯甲烷的新菌株——环状芽孢杆菌WZ-12,及其在微生物分解处理二氯甲烷和制备二氯甲烷脱卤素酶中的应用。环状芽孢杆菌WZ-12(Bacillus circulans WZ-12),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期2007年1月19日,保藏编号CCTCCNo:M 207006。本发明的有益效果主要体现在:提供一株可降解二氯甲烷的新菌株——环状芽孢杆菌WZ-12,该菌可在有氧条件下快速降解二氯甲烷,为以二氯甲烷为代表的卤代烃类有机污染物的生物降解机理的研究提供了重要的基础,亦可以直接应用在有机废气的生物处理工艺上。此外,该菌株为野生型,遗传背景非常清晰,适于进行遗传改良,有望大幅度提高对有机废气的处理能力。
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