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公开(公告)号:CN109928520B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910334878.1
申请日:2019-04-24
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/12 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种生物强化活性污泥处理赤泥渗滤液的方法,将液体菌剂或固体菌剂和赤泥渗滤液同时加入已稳定运行的SBR反应器,液体菌剂投加量为SBR中赤泥渗滤液总体积的0.1%~0.5%;固体菌剂投加量为SBR中活性污泥MLVSS的2~3%;同时加入速效碳源控制进水COD为200‑400mg/L,加入牛肉膏、蛋白胨补充氮源;SBR整个运行周期包括进水、曝气、沉淀、排水和闲置五个阶段,运行周期内温度控制在25℃~35℃,曝气阶段溶解氧为2.0~2.5mg/L;曝气阶段赤泥渗滤液pH值为6.0~9.0时关闭曝气装置SBR随即进入沉淀阶段。本发明采用生物强化技术与SBR组合工艺处理赤泥渗滤液,耗时短、效率高、成本低、易工业化应用,处理后赤泥渗滤液可达标排放。
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公开(公告)号:CN107935340B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711229642.9
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: C02F11/02
摘要: 本发明公开了一种赤泥的非接触式连续生物脱碱工艺,先在产酸过滤罐中注满已灭菌且已接种脱碱菌种的培养基,设定启动阶段参数,运行一定时间后进入连续产酸阶段,采用连续进液和连续出液模式,黑曲霉在产酸过滤罐中发酵产酸,产生的发酵液输送入脱碱罐,菌丝球单独排出,在脱碱罐中,赤泥浆液与发酵液发生酸碱中和反应,降低赤泥碱度,将反应后的混合物料送入固液分离罐,脱碱液和脱碱后的赤泥均呈中性,可直接排放或回用。本发明的工艺赤泥不与菌丝体直接接触,避免了赤泥毒性对菌丝体生长和繁殖的负面影响,连续运行使菌种始终处于对数生长期,避免了菌体延滞期和衰亡期的负面影响,实现了赤泥生物脱碱工艺的高效、绿色、低成本运营。
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公开(公告)号:CN109928520A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910334878.1
申请日:2019-04-24
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/12 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种生物强化活性污泥处理赤泥渗滤液的方法,将液体菌剂或固体菌剂和赤泥渗滤液同时加入已稳定运行的SBR反应器,液体菌剂投加量为SBR中赤泥渗滤液总体积的0.1%~0.5%;固体菌剂投加量为SBR中活性污泥MLVSS的2~3%;同时加入速效碳源控制进水COD为200-400mg/L,加入牛肉膏、蛋白胨补充氮源;SBR整个运行周期包括进水、曝气、沉淀、排水和闲置五个阶段,运行周期内温度控制在25℃~35℃,曝气阶段溶解氧为2.0~2.5mg/L;曝气阶段赤泥渗滤液pH值为6.0~9.0时关闭曝气装置SBR随即进入沉淀阶段。本发明采用生物强化技术与SBR组合工艺处理赤泥渗滤液,耗时短、效率高、成本低、易工业化应用,处理后赤泥渗滤液可达标排放。
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公开(公告)号:CN109676478A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910026748.1
申请日:2019-01-11
申请人: 洛阳理工学院
摘要: 本发明提供了一种集除尘、通孔、探伤于一体的铸造件用装置,该装置包括工作台、传输装置、规整装置、第一抓取装置、第一转盘装置、除尘装置、第二抓取装置、通孔装置、吸尘装置、第二转盘装置、探伤装置及取料装置,传输装置、规整装置、第一抓取装置、第一转盘装置、除尘装置、第二抓取装置、通孔装置、吸尘装置、第二转盘装置、探伤装置及取料装置均设置在工作台的上端面上,该发明第一抓取装置和第二抓取装置可自动抓取和运送铸造件,降低了人力劳动成本高,提高了工作效率;本装置不仅可以除去零件表面的型砂,还可以对零件的加工孔进行再次加工或者对孔的尺寸进行检测,探伤目的是确定所铸造的零件内部无裂纹,保证其铸造质量。
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公开(公告)号:CN108202075A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201711228366.4
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: B09B3/00
CPC分类号: B09B3/00
摘要: 本发明公开了一种脱硅‑浸提两段式生物淋滤赤泥中放射性元素的方法,通过浮选法分离出赤泥中的硅酸盐矿物,再将黑曲霉孢子悬液接种于淋滤培养基中培养,过滤得菌丝球和去菌培养液;将硅酸盐矿物加入脱硅培养基中并接种胶质芽孢杆菌活化液进行培养,将菌丝球加入处理后的脱硅培养基进行培养,通过菌丝球的物理接触和菌体代谢产物的有机酸溶方式浸出硅酸盐矿物中的放射性元素至淋滤液中,将浮选法剩余的赤泥残渣加入所得的去菌培养液中,通过有机酸浸方式进一步淋滤赤泥残渣中的放射性元素。本发明对赤泥中放射性元素的浸出效率高、不需投加无机酸、反应条件温和、无污染、成本低廉,同时降低赤泥残渣放射性,实现赤泥资源化和无害化的双重目的。
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公开(公告)号:CN107739824A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711226410.8
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: C22B3/18
CPC分类号: C22B3/18
摘要: 本发明公开了一种批次非接触式生物淋滤赤泥的装置及方法,该装置包括发酵罐,菌液分离罐,混凝沉淀罐和淋滤罐,将黑曲霉孢子悬液接种于培养基并在发酵罐中发酵产酸,产生的发酵液进入菌液分离罐,分离后的淋滤液进入混凝沉淀罐中进一步去除其中的微小菌丝体及悬浮物,然后将清洁的淋滤液送入淋滤罐与赤泥粉进行酸解浸出反应及泥液分离过程,分离后的上层清液为金属离子的浸出液,下部为淋滤后的赤泥残渣。本发明的工艺菌丝球和赤泥颗粒并不接触,因此不会形成难以处理的赤泥微生物混合残渣,有利于菌丝球和赤泥残渣进一步的资源化利用;采用批次浸出模式,整个生物淋滤赤泥过程具有绿色、环保、低成本和规模化运行的优点。
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公开(公告)号:CN107739836B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201711228345.2
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: C22B7/00
摘要: 本发明公开了一种非接触式连续生物淋滤赤泥的装置及方法,包括产酸过滤罐,淋滤罐和固液分离罐;先将灭菌并接种黑曲霉孢子的培养基置于产酸过滤罐中进行培养,黑曲霉代谢产酸,通过产酸过滤罐分离出菌丝球和淋滤液,菌丝球从产酸过滤罐侧壁排出,淋滤液从底部排出进入淋滤罐,与加入的赤泥浆液发生金属离子的酸解浸出反应,反应后的物料泵入固液分离罐,金属离子浸出液从罐体上部排出,浸出、脱碱后的赤泥从罐体底部排出。本发明的工艺赤泥不与菌丝体直接接触,避免了赤泥毒性对菌丝体生长和繁殖的负面影响,连续浸出使菌种始终处于对数生长期,避免了菌体延滞期和衰亡期的负面影响,实现了赤泥中贵重金属元素的高效、绿色、低成本浸出。
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公开(公告)号:CN107915386B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201711229512.5
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
摘要: 本发明公开了一种赤泥的生物脱碱方法,将黑曲霉孢子悬液接种于培养基并在发酵罐中发酵产酸,产生的发酵液进入菌液分离罐,分离后的发酵液进入混凝沉淀罐中进一步去除其中的微小菌丝体及悬浮物,然后将清洁的发酵液送入脱碱罐与赤泥粉进行酸碱中和反应及固液分离过程,分离后的上层清液为脱碱液,下部为脱碱后的赤泥。在本发明工艺方法的批次运行模式下,赤泥与微生物细胞完全分离,生物脱碱后的赤泥滤渣和真菌菌体可回收利用,且该生物脱碱工艺方法可工业化生产和运营,从而实现了整个赤泥生物脱碱过程的绿色、环保、低成本和规模化运行。
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公开(公告)号:CN108202075B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201711228366.4
申请日:2017-11-29
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: B09B3/00
摘要: 本发明公开了一种脱硅‑浸提两段式生物淋滤赤泥中放射性元素的方法,通过浮选法分离出赤泥中的硅酸盐矿物,再将黑曲霉孢子悬液接种于淋滤培养基中培养,过滤得菌丝球和去菌培养液;将硅酸盐矿物加入脱硅培养基中并接种胶质芽孢杆菌活化液进行培养,将菌丝球加入处理后的脱硅培养基进行培养,通过菌丝球的物理接触和菌体代谢产物的有机酸溶方式浸出硅酸盐矿物中的放射性元素至淋滤液中,将浮选法剩余的赤泥残渣加入所得的去菌培养液中,通过有机酸浸方式进一步淋滤赤泥残渣中的放射性元素。本发明对赤泥中放射性元素的浸出效率高、不需投加无机酸、反应条件温和、无污染、成本低廉,同时降低赤泥残渣放射性,实现赤泥资源化和无害化的双重目的。
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公开(公告)号:CN108336304A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711444203.X
申请日:2017-12-27
申请人: 洛阳理工学院
IPC分类号: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58
摘要: 本发明涉及一种水热法制备不锈钢网负载FeCO3负极片的方法,包括以下步骤:a、取不锈钢网洁净后放入水热反应釜;b、在去离子水中边搅拌边加入六亚甲基四胺,调溶液pH≤7,然后再加入聚乙二醇,混合均匀后加入FeCl2·4H2O,混合均匀后得到反应前驱液;c、将反应前驱液倒入步骤a的水热反应釜中,直到浸没不锈钢网基体,封闭反应釜,将反应釜置于加热器内进行水热反应,反应结束后,打开反应釜,将不锈钢网取出,超声波清洗后烘干,得到不锈钢网负载FeCO3负极片。本发明采用不锈钢钢网为基体,以FeCl2·4H2O为铁源、聚乙二醇为模板、六亚甲基四胺为沉淀剂制备不锈钢网生长FeCO3纳米片电极,省去了调制浆料及涂片工艺,工艺流程简单,产品性能优良。
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