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公开(公告)号:CN109942071B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910329393.3
申请日:2019-04-23
申请人: 天津大学 , 天津华勘环保科技有限公司 , 北京高能时代环境技术股份有限公司
发明人: 陈志国 , 苏荣欣 , 邱沙 , 车明达 , 赵旭东 , 黄仁亮 , 齐崴 , 马文强 , 张荣 , 贾新昆 , 宋登慧 , 倪鑫鑫 , 金文强 , 徐莉莉 , 陈泽锋 , 王秀梅 , 汪宽 , 张计武
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/36
摘要: 本发明提供了一种单宁酸稳定的纳米级零价铁强化过硫酸盐降解开链氯代烃的方法,包括如下步骤,1)向含有开链氯代烃污染的水溶液中加入单宁酸稳定的纳米级零价铁;2)向步骤(1)的混合水溶液中加入过硫酸盐,充分混合。本发明所述的方法,其氯仿降解效率有大幅度提高,且成本降低,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN109942072A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910330232.6
申请日:2019-04-23
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学 , 北京高能时代环境技术股份有限公司
发明人: 陈志国 , 苏荣欣 , 邱沙 , 车明达 , 赵旭东 , 黄仁亮 , 齐崴 , 马文强 , 张荣 , 贾新昆 , 宋登慧 , 倪鑫鑫 , 金文强 , 徐莉莉 , 陈泽锋 , 王秀梅 , 汪宽 , 张计武
IPC分类号: C02F1/72 , B09C1/08 , C02F101/36
摘要: 本发明提供了一种天然多酚活化过硫酸盐降解氯代烃的方法,包括如下步骤,1)将过硫酸盐和天然多酚物质加入含氯代烃的污水中,得到混合液;2)将碱加入到步骤1)得到的混合液中。本发明所述的方法,操作简单,无需复杂装置;条件易控,反应条件温和,常温常压下就可以快速高效反应,节约能源。
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公开(公告)号:CN109942071A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910329393.3
申请日:2019-04-23
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学 , 北京高能时代环境技术股份有限公司
发明人: 陈志国 , 苏荣欣 , 邱沙 , 车明达 , 赵旭东 , 黄仁亮 , 齐崴 , 马文强 , 张荣 , 贾新昆 , 宋登慧 , 倪鑫鑫 , 金文强 , 徐莉莉 , 陈泽锋 , 王秀梅 , 汪宽 , 张计武
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/36
摘要: 本发明提供了一种单宁酸稳定的纳米级零价铁强化过硫酸盐降解开链氯代烃的方法,包括如下步骤,1)向含有开链氯代烃污染的水溶液中加入单宁酸稳定的纳米级零价铁;2)向步骤(1)的混合水溶液中加入过硫酸盐,充分混合。本发明所述的方法,其氯仿降解效率有大幅度提高,且成本降低,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN109942072B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910330232.6
申请日:2019-04-23
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学 , 北京高能时代环境技术股份有限公司
发明人: 陈志国 , 苏荣欣 , 邱沙 , 车明达 , 赵旭东 , 黄仁亮 , 齐崴 , 马文强 , 张荣 , 贾新昆 , 宋登慧 , 倪鑫鑫 , 金文强 , 徐莉莉 , 陈泽锋 , 王秀梅 , 汪宽 , 张计武
IPC分类号: C02F1/72 , B09C1/08 , C02F101/36
摘要: 本发明提供了一种天然多酚活化过硫酸盐降解氯代烃的方法,包括如下步骤,1)将过硫酸盐和天然多酚物质加入含氯代烃的污水中,得到混合液;2)将碱加入到步骤1)得到的混合液中。本发明所述的方法,操作简单,无需复杂装置;条件易控,反应条件温和,常温常压下就可以快速高效反应,节约能源。
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公开(公告)号:CN116478877A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310373125.8
申请日:2023-04-10
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学
IPC分类号: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C12R1/38 , C02F103/06 , C02F101/32
摘要: 本发明提供了具有降解石油烃污染物能力的两株假单胞菌菌株及其应用,假单胞菌HK‑EPT‑1,分类为韩国假单胞菌,Pseudomonas koreensis,CGMCC号:24870;假单胞菌HK‑EPT‑5,分类为施氏假单胞菌,Pseudomonas stutzeri,CGMCC号:24873;两株菌株均保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。本发明所述的两株假单胞菌HK‑EPT‑1、HK‑EPT‑5从含石油烃土壤中分离出来,两种菌株培养三天后对石油烃无机盐培养基中的石油烃降解率分别为72.6%、71.57%。而后对菌株的石油烃降解能力进行中试,两株菌均可在45天内将地下水中石油烃浓度降解至目标修复值以下,在实际环境中表现出更好的降解能力。
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公开(公告)号:CN116603841A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310372628.3
申请日:2023-04-10
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学
发明人: 曹文庆 , 白鹤 , 陈志国 , 贾晓强 , 贾新昆 , 陈泽锋 , 王瑜 , 李岩 , 宋景鹏 , 张荣 , 刘艺芸 , 刘君成 , 白光宇 , 余世磊 , 邱沙 , 赵信刚 , 王子平 , 秦若琳 , 杨烈涛 , 张包产 , 林社杰 , 胡舒婷 , 陈锐
IPC分类号: B09C1/00
摘要: 本发明提供了一种双功能微球强化生物修复氯代烃地下水的方法,并且自主筛选了一种高效微生物,该方法具有使用的仪器设备简单,条件温和,制备过程生态友好,不会产生二次污染,且易于回收循环,具有批量生产的广阔市场前景。
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公开(公告)号:CN116656535A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310372902.7
申请日:2023-04-10
申请人: 天津华勘环保科技有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及三株具有高效降解氯代烃污染物能力的野生菌株的驯化筛选及其应用,三株氯代烃降解菌均来自长期受氯代烃污染物场地的土壤,并经过梯度加大污染物浓度驯化筛选得到,具有较强的高浓度氯代烃环境适应能力。经分离鉴定,三株菌分别为:假单胞菌,Pseudomonas sp.,CGMCC号:24871;墨西哥微小杆菌,Exiguobacterium mexicanum,CGMCC号:24872;路西法芽孢杆菌,Bacillus luciferensis.,CGMCC号:24874。降解实验结果表明三株氯代烃降解菌均具有高效降解氯代烃的能力,此外菌株被投入到减水剂厂实际工业废水中表现出极佳的氯代烃降解能力,对于氯代烃污染修复具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112474763A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011377791.1
申请日:2020-11-30
申请人: 天津华勘环保科技有限公司
IPC分类号: B09C1/02
摘要: 本发明提供了一种用于污染土壤异位清洗的筑堆装置,包括若干竖直设置的支撑柱和若干水平设置的增渗层,若干所述增渗层呈上下位置设置,整体组成金字塔状,若干所述支撑柱从增渗层所设插孔内穿过,所述支撑柱和增渗层位于污染土壤筑堆形成的堆体内;所述支撑柱为柱状圆筒,所述支撑柱的侧壁上布设有若干透水孔;所述增渗层包括顶层和底层,所述顶层和底层均为网状结构,所述顶层和底层间相离形成夹层结构。该种用于污染土壤异位清洗的筑堆装置,污染土壤渗透性高,且淋洗液传输效率高,有效解决污染土壤淋洗不到位及淋洗堆积结块等问题;为装配式筑堆设备,可以重复利用,且基于设备的特点可以搭配其他修复工艺进行复合修复治理。
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公开(公告)号:CN107583947A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710704691.7
申请日:2017-08-17
申请人: 天津华勘环保科技有限公司
IPC分类号: B09C1/08
摘要: 本发明公开了一种重金属污染土壤筑堆循环淋洗修复方法,包括如下步骤:1)将重金属污染土壤挖出后,破碎、筛分,再筑堆;2)利用淋洗剂I溶液对筑堆后的重金属污染土壤进行喷淋,生成可迁移态重金属化合物,沉积到筑堆底部,收集,得到淋洗废液;其中,淋洗剂I为氨基羧酸类重金属有机螯合剂钠盐;3)向淋洗废液中加入氢氧化钠或者氢氧化钙,然后再加入硫化钠或硫氢化钠,除去形成的沉淀;4)处理后的淋洗剂I再次对筑堆土壤进行喷淋;5)重复步骤3)、4),直至重金属含量达到标准;6)利用脱盐试剂溶液再次对土壤喷淋,洗脱土壤中的钠离子。该方法不仅能有效改善重金属污染土壤的土质,还能循环利用淋洗剂,成本低廉,效果佳。
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公开(公告)号:CN116924585A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311094340.0
申请日:2023-08-29
申请人: 天津华勘环保科技有限公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F103/06
摘要: 一种阶段式曝气强化原位生物修复NAPL相污染的材料及方法,属于NAPL相污染地下水修复领域;原位生物修复NAPL相污染的材料为固化菌剂,包括固化基材和菌剂;所述菌剂为特制菌液HK‑EPT‑3,所述固化基材为蒙脱石和生物炭复合材料或生物炭;将固化基材在121℃下高压蒸汽灭菌20min,接入特制菌液,所述菌含量在109CFU/g,置于130rpm/min、30C的摇床中固定18h后,以3500r/min离心5min后弃上清液,所得固体即为固化菌剂。本发明制备的固定化菌剂分别作用于含水层上端和底部,扩大菌剂降解界面,增强了生物修复菌剂的均匀性。
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