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公开(公告)号:CN116376757A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310228348.5
申请日:2023-03-03
摘要: 本发明公开了一种基于二氧化碳捕获的自养反硝化细菌固定化填料的制备及应用,属于环境工程技术领域。本发明将殡仪馆所排放的废气进行资源化利用,作为硫自养反硝化工艺的无机碳源,强化自养反硝化菌群的脱氮能力。同时,将驯化所得的自养反硝化菌液固定化,制备成颗粒态脱氮功能菌剂,强化菌群的脱氮能力。最后,考察颗粒态脱氮功能菌剂对环境因素温度、pH和不同浓度硝态氮的耐受性,为菌群抵抗实际应用中的各种不利条件奠定基础。本发明所制备的颗粒态脱氮功能菌剂在通入15%CO2浓度后,可以实现99.87%的硝态氮去除率,并且载体对自养反硝化菌群起到缓冲保护作用,使颗粒态脱氮功能菌剂对极端温度、弱酸和高浓度硝态氮的耐受能力较游离菌群明显提升。
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公开(公告)号:CN118324311A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410481558.X
申请日:2024-04-22
申请人: 民政部一零一研究所
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/28 , B01D53/78 , B01D53/62 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种利用冶金副产物捕集二氧化碳并驯化硫自养反硝化菌群的装置与方法,属于碳捕集技术领域。本发明设计的装置由二氧化碳捕集装置和硫自养反应器组成,其中通过泵将二氧化碳捕集装置的出水口和硫自养反应器的进水口相连。所述方法使用上述装置进行,方法包括以下步骤:(1)钢渣颗粒的处理;(2)钢渣固定CO2;(3)除氮。本发明设计的装置,将钢渣作为二氧化碳捕集材料,从而为硫自养反硝化菌提供无机碳源及碱度,实现了硫自养反硝化菌的驯化,也达到了对钢渣的资源化利用。
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公开(公告)号:CN117298839A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311244867.7
申请日:2023-09-25
申请人: 民政部一零一研究所
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/60 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/18
摘要: 本发明公开了一种基于硫循环与二氧化碳捕集的烟气处理工艺,属于环境工程领域。该方法利用碱性溶液吸收有含氮污染物和含硫污染物的烟气,将气相污染物转化成液相污染物,再利用硫酸盐还原菌去除硫酸盐,为硫自养反硝化菌去除硝态氮提供电子供体,并耦合碳捕集技术,采用离子液体对聚酰亚胺玻璃态高分子膜进行改性后,捕集大气中二氧化碳强化硫自养反硝化脱氮过程,最终同步实现烟气中氮硫污染物去除。
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公开(公告)号:CN116813075A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310558487.4
申请日:2023-05-17
申请人: 民政部一零一研究所
IPC分类号: C02F3/12 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种节地型处理防腐整容废水的方法,属于水处理技术领域。本发明通过培养好氧颗粒污泥、低碳氮比条件下驯化AGS、处理防腐整容废水,针对防腐整容废水中山梨酸钾和乳酸链球菌素降解效果开展研究。运用AGS处理防腐整容废水,占地面积小,对水质的适应性好,出水水质稳定,仅靠AGS一种工艺即能达到良好的脱氮除磷效果,并且AGS的特殊结构对防腐整容废水中山梨酸钾和乳酸链球菌素防腐剂具有良好的胁迫抵御作用,对山梨酸钾和乳酸链球菌素均有很好的降解效果。
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公开(公告)号:CN116639798A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310665591.3
申请日:2023-06-06
申请人: 民政部一零一研究所
IPC分类号: C02F3/12 , C02F101/34 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种降解防腐整容废水中视黄醇类衍生物和对苯二酚的方法,属于水处理技术领域。本发明旨在处理防腐整容废水中化妆品药物,以防腐整容废水为处理对象,利用好氧颗粒污泥(AGS)技术在使防腐整容废水达标排放的同时对废水中存在的有毒药物进行去除,本发明以使用量较多、毒性较大、并且在环境中难以降解的化妆品类污染物为例,如视黄醇类衍生物和对苯二酚,成功对其进行了去除。
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公开(公告)号:CN118062989A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410367715.4
申请日:2024-03-28
申请人: 江南大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/14 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种污水处理厂脱氮除磷去氟工艺,属于环境工程领域。本发明采用硫自养反硝化工艺结合化学除磷去氟工艺,替代了传统的异养反硝化技术,有效避免投加液态碳源带来的污染。同时,采用碳酸钙工业废弃物白泥为硫自养反硝化工艺提供无机碳源,配水池底部残留的白泥粉末作为后续除磷去氟的化学药剂,在节约成本的同时,有效降低了碳排放。整个工艺中,硝态氮去除率最高可达100%,且无亚硝态氮积累,脱氮速率较快,HRT仅为1h;总磷和氟化物去除率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN118058393A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410205819.5
申请日:2024-02-26
申请人: 江南大学
摘要: 本发明公开了一种基于茭白秸秆和蓝藻制备黄酮提升饲料品质的方法,属于生物饲料制造技术领域。本发明的方法制备得到的青贮饲料黄酮含量得到了显著的提升,发酵30天最高黄酮物质含量达到了3.34%,黄酮含量提高可有效提升饲料的抗菌抗病毒,抗炎,增强免疫功能能够增强动物的机能,提高动物肉类品质。
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公开(公告)号:CN117960124A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410206730.0
申请日:2024-02-26
申请人: 江南大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种基于茭白秸秆和蓝藻制备生物炭金属吸附剂的方法,属于环境工程技术领域。该包括以下步骤:(1)将茭白秸秆和蓝藻干燥,之后混合进行烘干,然后粉碎得到生物炭的原料;(2)取步骤(1)制备的生物炭的原料在惰性气体氛围下进行炭化,得到生物炭;(3)将步骤(2)制备的生物炭分散在碱溶液中进行搅拌之后干燥;(4)将步骤(4)中干燥后的生物炭在惰性气体氛围下进行高温热解,之后去除,使用酸溶液进行酸洗,然后用水洗涤至中性,烘干得到茭白秸秆‑蓝藻生物炭。
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公开(公告)号:CN116178084A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310111215.X
申请日:2023-02-14
申请人: 江南大学
摘要: 本发明公开了一种蓝藻基植物激励素的制备方法,包括先向蓝藻水溶液中加入固体酸和催化剂,搅拌均匀后加热,获得蓝藻水解液;再对蓝藻水解液进行固液分离,使用碱溶液调整上清液的pH,使上清液显中性,获得蓝藻基植物激励素。使用固体酸催化蓝藻水溶液的酸热水解反应,并制备蓝藻基植物激励素,有助于促进蓝藻中营养物质的溶出和蛋白等大分子有机物的分解,提高蓝藻基植物激励素的产量;使用纳米二氧化硅润载的无机酸和有机酸催化蓝藻的酸热水解反应,可进一步增加蓝藻的水解效率,进一步提高蓝藻基植物激励素的产量。采用本发明方法获得的蓝藻基激励素不仅含有较高含量的总磷、总钾和氨基酸,还含有可溶性蛋白、多肽、多糖等营养物质。
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公开(公告)号:CN115974246A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211633868.6
申请日:2022-12-19
申请人: 无锡海拓环保装备科技有限公司 , 江南大学
摘要: 本发明是利用沼渣制备天然絮凝剂的方法,将离子液体与绿色溶剂水构建为离子液体‑水超分子溶剂,可在提高动力学性能的同时提高热力学性能,可提高有效成分浸提率,实现同步提取沼渣中多极性的多组分群。离子液体和有效成分结合形成的超分子体构筑基元,在电场力的诱导下,离子液体与沼渣中有效组分形成的构筑基元发生宏观组装,最终得到絮凝性能良好的提取物。本发明的优点:无需高压、化学改性,简单绿色,降低了絮凝剂生产成本;化学试剂对环境影响较小;离子液体可高效溶解沼渣中的多种有效成分;在离子液体中施加电场,可使溶解的有效成分进一步发生组装,形成更大分子物质,且提高了产物的电荷数量,从而避免了采用化学改性。
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