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公开(公告)号:CN117821287A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311613053.6
申请日:2023-11-29
申请人: 安徽大学 , 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/02 , C02F3/34 , C12R1/07 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种特定性降解9‑甲基鸟嘌呤的菌株及其筛选方法,属于微生物污水处理技术领域。该菌株在中国典型培养物保藏中心保藏,其保藏编号为CCTCC NO:M 20231640;筛选方法包括以下步骤:S1、活性污泥样品预处理;S2、富集培养菌株,得到富集菌种;S3、通过选择性液体培养基驯化培养菌株,得到菌悬液;S4、初筛菌株,得到复筛平板;S5、复筛菌株。本发明解决了现有技术缺乏通过微生物降解9‑甲基鸟嘌呤的方案的问题,具有能够特定性降解9‑甲基鸟嘌呤并具有较好的降解效果的优点。
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公开(公告)号:CN117718048A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311749317.0
申请日:2023-12-19
申请人: 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/889 , B01J37/08 , B01J37/02 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了多金属复合碳结构臭氧催化剂、制备方法及应用,该催化剂方法步骤如下:S1:葡萄糖溶液的配制;S2:将有机金属盐溶解在S1的葡萄糖溶液中;S3:在S2的混合溶液中加入γ‑Al2O3小球,浸渍后烘干;S4:将S3烘干后的固体转移至管式炉中,在氮气保护下升温热解,经冷却和酸洗后即得多金属复合碳结构臭氧催化剂。本发明通过葡萄糖作为碳源,隔绝氧气高温煅烧后得到碳材料,与金属盐形成的结构中包括金属碳(M‑C),有机碳(COOR)以及石墨碳(C HOPG),可以强化臭氧催化过程中的固、液、气三相传质,显著提升了臭氧氧化污染物的效率。
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公开(公告)号:CN117585748A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311371298.2
申请日:2023-10-20
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 中国化学工程股份有限公司
摘要: 本发明公开了太阳能驱动废水蒸发浓缩系统及方法,该系统包括浓盐水罐,所述浓盐水罐输出端连接有若干串联的太阳能集热单元,所述太阳能集热单元通过控制系统驱动运行,所述太阳能集热单元输出端连接有浓水闪蒸罐,所述浓水闪蒸罐连接有冷凝水回收单元、结晶单元和真空系统,所述太阳能集热单元还连接有储热介质箱,所述储热介质箱连接有储热单元,所述储热单元与若干串联的太阳能集热单元形成循环回路。本发明的系统具有功率灵活性高、产量高、成本低、结构可靠性强等优点。
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公开(公告)号:CN116161781A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211661289.2
申请日:2022-12-23
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种低pH条件下厌氧处理PBAT有机废水的方法,包括以下步骤:S1、通过调节池对难降解有机废水进行水质和水量的均和调节;S2、调节后的有机废水经厌氧水解酸化工艺进行水解酸化反应;S3、酸化出水经厌氧UASB工艺进行厌氧消化反应,厌氧消化系统中进水pH为5.0‑5.5。本发明通过在保持处理效果的前提下,降低厌氧消化系统进水的pH,使进水中碱性物质的投加量大幅度降低,从而降低了厌氧消化系统的运行成本;能够实现PBAT生产废水的处理,具有工艺稳定性强、处理效果好、污泥产率低、经济可行和适应范围广的优点。
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公开(公告)号:CN114455673A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111659727.7
申请日:2021-12-31
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 天津大学
IPC分类号: C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种负载纳米催化剂的电芬顿阴极材料制备方法及其应用,包括将碳材料在无水乙醇和去离子水中分别使用超声清洗,放置在烘箱中恒温干燥,将预处理后的碳材料浸泡在含金属离子的盐溶液中超声混合,然后放置在烘箱中于恒温干燥,得到具有金属盐附着的碳材料,通过控制电流和电压,将具有金属盐附着的碳材料在适宜温度和真空氛围条件下热冲击,得到负载纳米金属和纳米金属氧化物的碳材料。本发明以含金属离子的盐溶液作为电芬顿催化剂的前驱体,具有良好的导电性,对目标污染物的去除率几乎不降低,可作为阴极,用于原位产过氧化氢和羟基自由基的电芬顿体系中。
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公开(公告)号:CN113548773A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110906091.5
申请日:2021-08-09
申请人: 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种工业园区废水预处理方法及系统,所述处理方法包括以下步骤:均质调节池接收工业园区废水,对废水水质进行均质处理,对废水水量进行调节处理,然后将均质处理后的废水通入PH调节池;PH调节池接收均质处理后的废水,并向废水中添加酸溶液,准确调节废水的PH值,将调酸废水流入铁碳催化池。本发明通过均质调节池对废水进行均质处理,同时调整废水进入均质调节池的流动量,通过强酸、电解的处理,有效降解废水中的有机物,再向废水中添加强碱、PAM以及PAC配置溶液,有效沉降废水中的悬浮絮状物,最后对废水进行水解酸化和沉淀处理,有效去除废水中的CODCr污染物,同时提高废水的可生化性指标B/C比值。
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公开(公告)号:CN118373561A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410805526.0
申请日:2024-06-21
申请人: 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C01D7/00 , C01C1/16 , C01D5/00 , C02F5/00 , C02F3/00 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F1/469 , C02F3/30 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/60 , C02F5/02 , C02F1/00 , C02F1/38 , C02F1/28
摘要: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种工业废水全过程处理及多路径资源化利用的方法,该方法包括了废水成分检测、分类预处理、生化处理、多膜集成浓缩、同步除硬除硅处理、一体化装置除杂、纳滤、蒸发浓缩、铵化、碳化和固液分离、加热、干燥等处理过程。本方法将工业工废水分质分类处理并实现零排放,一方面产出高价值的硫酸钠、碳酸钠和氯化铵,另一方面也实现了大部分盐的原位利用,减少了外售风险及运费,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117247110A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311047708.8
申请日:2023-08-18
申请人: 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C02F1/52 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了极限脱氮除磷协同深度降碳装置及方法,该装置包括反应池,所述反应池连接有第一进水管和加药系统,所述加药系统用于向所述反应池投加混凝剂,所述反应池内设置有搅拌器,所述反应池的出水端通过提升泵和第二进水管连接有混合滤料反应器,所述混合滤料反应器连接有出水管和反冲洗系统,所述混合滤料反应器内还填充有由硫自养反硝化滤料和生物炭滤料组成的混合滤料层。本发明实现了在一套工艺中进行污水的深度降碳与极限脱氮除磷,显著降低了处理后水体的COD、TN和TP值。
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公开(公告)号:CN117228854A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311024133.8
申请日:2023-08-15
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明公开了基于微生物在线增殖的废水生化处理装置及方法,该装置包括AO池,所述AO池出口端通过管道连接有二沉池,所述AO池的A池出口端连接有基液调质池,所述基液调质池的出口端连接有生物增殖池,所述生物增殖池的出口端连接有出水池,所述出水池的出口端与所述AO池的O池进水端连通,所述出水池的出口端还通过管道与基液调质池的入口端连接,所述生物增殖池连接有菌群投加装置,还包括用于安装设备的设备间和用于控制设备的智能控制系统。本发明筛选并构建高效抗逆‑降解功能菌群,并采用功能菌群在线增殖装置,持续维持功能菌群在生化系统土著菌群中的浓度与活性,稳定提高生化单元处理效能。
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公开(公告)号:CN116519651A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310438672.X
申请日:2023-04-23
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明提供一种以微生物合成碳点检测水体中盐酸四环素浓度的方法,包括以下步骤:(1)以LB培养基培养菌株(Meyerozyma guilliermondii PG‑1)制备生物碳点(CDs);(1)绘制标准曲线:取40μL质量浓度为44.32 g/L的CDs溶液于EP管中,再加入不同已知浓度的盐酸四环素溶液960μL,使用酶标仪在Ex=354 nm、Em=432nm的条件下测荧光强度,计算荧光强度比F/F0,得到(F/F0)与盐酸四环素浓度呈线性关系的标准曲线;(3)测定待测水样中盐酸四环素的浓度:取40μL质量浓度为44.32 g/L的CDs溶液于EP管中,再加入待测水样960μL,重复步骤(2)测定方法,对照步骤(2)标准曲线获得盐酸四环素浓度;求平均值,获得的结果。本发明可用于各种水样中盐酸四环素的快速检测,抗干扰性强,不受其它抗生素和金属离子的干扰。
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