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公开(公告)号:CN118324386A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410574973.X
申请日:2024-05-10
Applicant: 常州大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/147
Abstract: 本发明涉及固体废弃物处置领域,具体涉及一种抑制含铬污泥热干化过程中三价铬氧化的方法。本发明提供了几种抑制剂,三聚磷酸铵、柠檬酸铵、草酸铵,其使用量与含铬污泥中Cr的摩尔比满足n(NH4)5P3O10)/n(Cr)=1.5‑2.5、n(C6H5O7(NH4)3)/n(Cr)=3‑5、n((NH4)2C2O4)/n(Cr)=3‑5。将抑制剂与含铬污泥充分混匀后的物料于干燥器内处理,加热2h后抑制效果趋于稳定,达到最好处理效果。本发明方法具有流程简单、节省时间以及抑制效果明显等特点,是一种具有应用前景的含铬污泥预处理方法。
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公开(公告)号:CN114251669B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111541155.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及焚烧炉技术领域,尤其是涉及一种具备抑制铬氧化功能的制革污泥热解焚烧炉及其处理方法,包括炉体,所述炉体上分别设置有进料口和排渣口,所述炉体内具有热解室、焚烧室和灰渣还原室,所述进料口与热解室连通,所述热解室和焚烧室之间设置有隔断机构,所述隔断机构用于将热解室和焚烧室之间连接或者密封隔断,并实现热解室内的制革污泥进入到焚烧室或者将热解室隔断密封,在使用时,通过将焚烧炉改造为热解室、焚烧室、灰渣还原室,热解室将制革污泥在隔绝空气的情况下干燥热解,从而产生大量热解气并导入灰渣还原室,并依靠灰渣自身温度在热解气氛作用下灰渣中六价铬被热解气还原为三价铬。
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公开(公告)号:CN116768188A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310452832.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 常州大学 , 江苏传亚环境科技有限公司
IPC: C01B32/05 , B01J20/20 , B01J20/02 , C02F1/28 , C10B53/02 , C10B57/00 , C10B57/06 , C02F101/34 , C02F101/38 , B01J20/28
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种CuCl2熔盐改性荷叶生物炭及其在去除水中土霉素中的应用。将新鲜荷叶洗净、烘干、粉碎并研磨过筛后得到生物质粉末;在荷叶生物质粉末中加入CuCl2,混合均匀放入管式炉中炭化处理,得到改性生物炭CuCl2/BC;将CuCl2/BC进行研磨洗涤,真空抽滤分离固体颗粒,干燥得到CuCl2熔盐改性荷叶生物炭。将CuCl2改性生物炭催化剂活化过硫酸钾降解水中土霉素。CuCl2熔盐改性生物炭提高了生物炭的结晶度、孔隙率、电化学性能,且熔盐过程可形成金属氧化物或者金属络合物强化过硫酸钾的活性,实现对水中土霉素的高效降解。
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公开(公告)号:CN114251669A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111541155.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及焚烧炉技术领域,尤其是涉及一种具备抑制铬氧化功能的制革污泥热解焚烧炉及其处理方法,包括炉体,所述炉体上分别设置有进料口和排渣口,所述炉体内具有热解室、焚烧室和灰渣还原室,所述进料口与热解室连通,所述热解室和焚烧室之间设置有隔断机构,所述隔断机构用于将热解室和焚烧室之间连接或者密封隔断,并实现热解室内的制革污泥进入到焚烧室或者将热解室隔断密封,在使用时,通过将焚烧炉改造为热解室、焚烧室、灰渣还原室,热解室将制革污泥在隔绝空气的情况下干燥热解,从而产生大量热解气并导入灰渣还原室,并依靠灰渣自身温度在热解气氛作用下灰渣中六价铬被热解气还原为三价铬。
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公开(公告)号:CN119822374A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510107170.8
申请日:2025-01-23
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于煤矸石资源化利用领域,具体公开了一种从煤矸石中分离回收硅铝元素的方法。以煤矸石为原料,通过破碎球磨、高温焙烧活化及酸碱联合处理,实现其高效资源化利用。采用活化助剂氟化剂对煤矸石进行高温氟化焙烧,形成易溶性氟硅酸盐(H2SiF6)和氟铝化合物(AlF3),显著促进后续硅铝分离。通过碱处理脱硅,浸出并转化煤矸石中的硅为硅酸钠,经固液分离后获得硅酸钠滤液和富铝浸出渣;随后对富铝浸出渣进行酸处理,制备铝盐或氢氧化铝,最终实现硅铝的高效分离。本发明通过高温活化焙烧,不仅提高了常压碱浸脱硅效果,还显著提升了酸提铝效率,有效结合酸法与碱法的优势,解决了煤矸石资源利用难题及资源回收率低的问题。
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