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公开(公告)号:CN118598410A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410712231.9
申请日:2024-06-04
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种全氟化合物废水处理方法及系统,所述方法包括S1、对全氟化合物废水进行曝气,收集废水表面泡沫;S2、将S1步骤收集的泡沫水、超临界水、赤泥于反应釜中进行反应;S3、调节S2步骤反应后的尾水的pH,尾水用于制备超临界水,制得的超临界水送回S2步骤继续参与反应。所述系统包括存储装置、曝气泵、反应釜、超临界水制备装置。由于超临界水氧化是在高温高压条件下进行的均相反应,反应速率快,因此本发明处理效率高;本发明对废水处理以及赤泥脱碱更加彻底,在适宜的温度和压力条件下,并经过一定时间的反应,超临界水将全氟化合物完全氧化为二氧化碳、水、氮气以及无毒的盐类等小分子化合物,符合全封闭处理的要求。
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公开(公告)号:CN118218365A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410152837.1
申请日:2024-02-03
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B09B3/00
摘要: 本发明公开了一种基于热闷处理的煤矸石风化成土方法,属于固体废物处理领域。所述该方法通过以下步骤实现:(1)引燃部分煤矸石,使其处于燃烧放热状态,将高温煤矸石置于煤矸石热闷反应器中;(2)向煤矸石热闷反应器中喷淋水,加速矸石的结构弱化与粉化;(3)向煤矸石热闷反应器中补充氧气,加速矸石中碳基矿物中有机组分的氧化转化;(4)燃烧煤矸石热闷结束之后,采用快速泄压,实现风化产物的快速膨化松散;(5)煤矸石热闷风化产物,经碎磨筛分后成为具备透气保墒蓄肥的生态基质土。本发明充分利用煤矸石的燃烧热值,在水/氧协同下加速碳基矿物的有机肥效转化及团聚性提升,加速煤矸石结构弱化粉化,实现煤矸石的快速风化成土。
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公开(公告)号:CN112323097B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011111730.0
申请日:2020-10-16
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种锌氨络合耦合过硫酸盐高级氧化技术脱除烟气中二氧化硫的方法及系统,该方法首先将含锌废弃物与氨水及过硫酸铵溶液混合均匀,固液分离,得到锌氨络合液,接着将锌氨络合液通入电解装置除杂并制得含有过硫酸铵的混合溶液,混合溶液喷入烟气脱硫塔中,过硫酸铵在烟气提供的废热中进行活化,产生具有强氧化性的SO4·-,锌氨络合液在氧化强化下吸收烟气中的SO2,实现烟气高效脱硫的目的;脱硫浆液再次通入电解槽中,多次循环电解制得纯纳米锌,电解生成的硫酸铵与过硫酸铵混合溶液进行回收利用,再次参与锌氨络合反应。本发明具有烟气脱硫与二次锌资源回收工艺耦合,烟气脱硫效率及废弃物中金属回收率大以及硫酸铵多途径循环利用等优点。
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公开(公告)号:CN115353255B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202211003760.9
申请日:2022-08-22
申请人: 昆明理工大学 , 云南省生态环境监测中心
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/76 , C02F3/30 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种线路板行业废水综合处理方法,包括含镍废水处理系统、废液酸析处理系统、络合废水处理系统、含氰废水处理系统、综合废水处理系统、生化均质系统以及蚀刻电镀废液处理系统。本发明通过将线路板制程废水分系统收集和处置并在各系统间进行协同处理,大大提高了整体废水处理效率及资源回用率,部分系统达到了资源再生循环利用、节能减排的目的,降低了企业生产成本,且整个系统运行稳定可靠,日常综合运行管理费用较低;本发明可确保重金属与COD等重要检测指标排放稳定性,所用药剂相似,便于运行管理,提高了废水回用,降低药剂使用量,实现了以废治废的目的,进一步降
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公开(公告)号:CN117144398A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311138930.9
申请日:2023-09-05
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C25B11/061 , C25B1/27 , C25B11/075 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种用于氨高选择性回收的电极材料制备方法,所述电极材料的制备方法主要通过原位生长的方法制备,将镍源、钴源和沉淀剂按比例混合到去离子水和有机溶剂中,充分搅拌后得到前驱体;前驱体和负载基底在高温高压下溶解反应后煅烧,使前驱体原位生长在基底上,形成的具有局域电场增强功能的电极材料。本发明的电极材料制备方法可用于烟气脱硫脱硝吸收液中硫、硝资源的回收,并且提高了硝资源回收为氨的选择性,可实现氨能源的回收再利用。
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公开(公告)号:CN116987899A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311107253.4
申请日:2023-08-30
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种从印刷胶片和定影液中回收金属银的方法,所述方法包括以下步骤:将胶片印刷使用的废旧胶片破碎后与废旧定影液混合,添加pH调节剂至溶液pH值小于4.0;向上述溶液中加入过氧化氢,搅拌一段时间后,添加MXene材料,充分搅拌,将上述溶液高速离心,倒掉上清液,得到富集金属银的沉淀物。本发明所述的利用MXene材料对银离子具有优异的吸附亲和力和还原性,将废旧印刷胶片和废定影液中的银离子转化为金属银,实现对金属银的回收利用。利用MXene材料可实现简单便利快速的从废印刷胶片和定影液中回收金属银。
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公开(公告)号:CN116897633A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310881503.3
申请日:2023-07-18
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种含有机污染物连作障碍土壤的处理方法及其装置,其特征在于包括以下步骤:1)将待处理土壤与生物质充分混合均匀,进行原位热解,处理后土壤直接就地还田就可;2)将待处理矿业固废进行初级破碎;3)将步骤(1)所得热解烟气导入吸附剂中,充分接触后,得到处理后矿业固废A和初步处理烟气;4)将所得初步处理烟气从底部导入初级破碎后的矿业固废中,同时顶部进行喷淋,得到处理后矿业固废B和再次处理烟气;5)将所得处理后矿业固废B返回步骤(3)中作为吸附剂使用,所得再次处理烟气由底部导入水中后直接逸出排空即可。
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公开(公告)号:CN115736308A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211255134.9
申请日:2022-10-13
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种具有减焦降害及加香作用的炭纳米颗粒的制备方法及用途,包括如下步骤:(1)将植物原料进行预处理,得到植物颗粒备用;(2)对预处理后的植物颗粒进行程序升温加热处理;(3)将步骤(2)处理后的原料在隔绝空气的条件下冷却至室温,用粘合剂粘合成粒径为20~60目的颗粒,即得到具有减焦降害及加香作用的炭纳米颗粒。本发明所得具有减焦降害作用的炭纳米颗粒可以用于烟草中能够大量吸附烟气中的有害物质,且在保证了武夷岩茶本身特殊的馥郁醇厚的茶香味成分或者槐花本身特殊的花香味成分没有完全损失,同时带来了特殊的香味。
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公开(公告)号:CN115636460A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211187033.2
申请日:2022-09-28
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C02F1/28 , C02F1/70 , C02F1/463 , C02F1/467 , C02F1/461 , C02F103/06 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/36
摘要: 本发明公开了一种电化学强化的可渗透反应墙原位修复重金属‑有机复合污染地下水的方法,包括如下步骤:1)在污染地下水区域设置可渗透反应墙;2)将零价铁改性的炭基材料颗粒填充入可渗透反应墙中;3)在反应墙两端施加电场,构建铁‑炭‑金属微电池;4)地下水中的重金属通过表面/内部吸附、还原和共沉淀的方式去除,卤代烃有机物通过脱卤反应被降解,实现复合污染地下水的原位修复。本发明就地取材利用电化学还原将重金属阳离子还原为零价纳米粒子,制备成复合反应材料作为PRB反应介质,有效克服纳米ZVI易团聚、易氧化、易沉淀等缺点,降低反应活化能,且通过增强的吸附、电吸附、还原、电化学絮凝等作用实现复合污染物的多路径稳定降解。
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公开(公告)号:CN115353255A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211003760.9
申请日:2022-08-22
申请人: 昆明理工大学 , 云南省生态环境监测中心
IPC分类号: C02F9/14 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/76 , C02F3/30 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种线路板行业废水综合处理方法,包括含镍废水处理系统、废液酸析处理系统、络合废水处理系统、含氰废水处理系统、综合废水处理系统、生化均质系统以及蚀刻电镀废液处理系统。本发明通过将线路板制程废水分系统收集和处置并在各系统间进行协同处理,大大提高了整体废水处理效率及资源回用率,部分系统达到了资源再生循环利用、节能减排的目的,降低了企业生产成本,且整个系统运行稳定可靠,日常综合运行管理费用较低;本发明可确保重金属与COD等重要检测指标排放稳定性,所用药剂相似,便于运行管理,提高了废水回用,降低药剂使用量,实现了以废治废的目的,进一步降低了生产成本,在资源再生、循环经济方面有可观的经济效益。
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