-
公开(公告)号:CN103864485A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410110422.4
申请日:2014-03-24
Applicant: 南开大学 , 深圳市芭田生态工程股份有限公司
IPC: C05F17/00
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 一种粉煤灰-秸秆有机复合辅料的制备方法,将粉煤灰和秸秆放入搅拌器中,搅拌混合均匀后即可制得粉煤灰-秸秆有机复合辅料;所述粉煤灰为乳白色-深灰色的颗粒粉状物,比表面积为800-19500cm2/g;所述秸秆的含水率为50-70%;所述粉煤灰和秸秆的体积比为1-5:1;所制备的粉煤灰-秸秆有机复合辅料用于污泥堆肥的辅料。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、易于实施、价格便宜;制备的复合辅料能保证污泥与空气充分接触,达到高温好氧堆肥的效果;能够吸收污泥中的自由水使整个堆体水分分布均匀,改善污泥颗粒的透气性能;加入污泥堆肥中可以使重金属形态发生变化,生物有效性降低,从而钝化重金属,经济环保效益明显。
-
公开(公告)号:CN103858829A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410120846.9
申请日:2014-03-28
Applicant: 南开大学
IPC: A01K67/033 , A23K1/18 , A23K1/14
CPC classification number: Y02P60/877
Abstract: 一种利用生物质固体废弃物养殖蚯蚓的方法,步骤是:1)将生物质固体废弃物粉碎后在养殖装置中与禽畜粪便混合;2)在50-70℃下反应5-9天得到蚯蚓养殖基质;3)将蚯蚓接种于蚯蚓养殖基质中,调节pH值、湿度和温度进行养殖;4)养殖18-22天后,蚯蚓体重达到400-500毫克且每平方米密度达到1.5-2万条时接收蚯蚓;5)在养殖3天后刮除上层养殖基质并添加新的养殖基质,刮除的养殖基质即为蚓粪有机肥料。本发明的优点是:该方法利用蚯蚓的食性和快速繁殖与代谢,将生物质固体废弃物在蚯蚓体内进行分解与转化,获得高品质的蚯蚓及蚓粪,实现生物质固废再利用,节约土地资源,提高资源利用效率,获得显著的经济效益。
-
公开(公告)号:CN103848696A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410110188.5
申请日:2014-03-24
Applicant: 南开大学
IPC: C05G3/00
Abstract: 一种香菇栽培料,是由枝条屑、麦糠、豆粕、石膏粉和生石灰干料组成的混合物,混合物中各组分的质量百分比为:麦糠12-18%、豆粕6-10%、石膏粉1%、生石灰1%、枝条屑为余量;其制备方法,将枝条屑浸泡于石灰水饱和溶液中使其充分湿透;将麦糠、豆粕、石膏粉干料添加到湿透后枝条屑中并搅拌均匀,加水保持栽培料的含水量;采用高压聚乙烯袋筒,制得菌棒;将菌棒灭菌后自然冷却至室温即可。本发明的优点是:该香菇栽培料拓宽了原料渠道,降低了生产成本;栽培料碳、氮配比合理,出菇产量高、质量好;利用苹果树、梨树修剪的枝条作为制备香菇栽培料的主要原料,可变废为宝,有利于节能减排,具有显著的经济和社会效益。
-
公开(公告)号:CN103554522A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310550476.8
申请日:2013-11-08
Applicant: 南开大学 , 赤峰市环境科学研究院
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 一种可在室温条件下溶解纤维素的溶剂体系的制备方法,所述溶剂体系由离子液体和二甲基亚砜组成,离子液体中阴离子为醋酸根离子,阳离子为N-R1,N-R2咪唑阳离子,式中R1为甲基或乙基,R2为乙基、丙烯基或丁基,制备步骤如下:将N-甲基咪唑或N-乙基咪唑与二甲基亚砜混合并充分溶解;在冰浴条件下缓慢滴加溴代烃R2Br进行反应;在温度40-70℃下加热回流反应;加入饱和的醋酸铅或醋酸银溶液,搅拌反应后过滤除去沉淀物,通过旋蒸法除去滤液中的水,即可制得溶剂体系。本发明的优点是:该制备方法反应时间短、无污染且合成效率和转化率高;该溶剂体系能够在室温条件大量的溶解不经活化或预处理的纤维素。
-
公开(公告)号:CN102493246B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201110397344.7
申请日:2011-12-05
Applicant: 南开大学
IPC: D21C5/00
Abstract: 一种生物质固体废料提取分离纤维素的方法,步骤如下:1)将生物质固体废料粉碎成颗粒;2)投入压力容器并填满;3)通入高压饱和水蒸气使物料增湿;4)通入浓氨水并在高温、高压下恒定;5)迅速降至常压,料液回收氨后,将料液固液分离,干燥后得到干物料;6)向干物料中加入离子液体并搅拌溶解,分离后得到纤维素溶液;7)向纤维素溶液中加入去离子水生成沉淀物,即为纤维素。所述回收的离子液体重复使用20次。本发明的优点是:利用生物质固体废料中含有丰富纤维素的特点,构建离子溶液分离提取体系,获得高纯度纤维素的分离提取且环境友好,从而实现生物质固废循环再利用,节约土地资源,提高资源利用效率,可获得显著的经济效益。
-
公开(公告)号:CN103127897A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310073713.6
申请日:2013-03-08
Applicant: 南开大学
IPC: B01J19/26 , B01J4/00 , C07D233/58
Abstract: 一种咪唑类离子液体的合成装置,包括反应器、收集瓶、磁力搅拌加热装置、咪唑类组分原料瓶和易挥发组分原料瓶,反应器的器壁设有换热夹层,反应器内设有测温装置传感器探头a;磁力搅拌加热装置设于收集瓶的底部,收集瓶内设有测温装置传感器探头b;咪唑类组分原料瓶与反应器连接并设有液体输送泵a,出口端设有雾化装置a;易挥发组分原料瓶与反应器连接并设有液体输送泵b,出口端设有雾化装置b。该合成装置用于制备从木质纤维素类生物质中提取纤维素的离子液体。本发明的优点是:该装置简单、易于实施;用于制备咪唑类离子液体工艺简便、处理温度低、条件温和,体系内物质循环利用,提高了原料利用率,实现了离子液体的快速高效合成。
-
公开(公告)号:CN102080071A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200910228851.0
申请日:2009-11-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,尤其是一种降解生物质垃圾的超顺磁性载体固定化细胞及其制备方法。该降解生物质垃圾的超顺磁性载体固定化细胞由超顺磁性微球和吸附-键合于其上的固定化细胞组成,超顺磁性微球由Fe3O4磁性微粒和包裹在其表面的壳聚糖和植物废弃物组成,固定化细胞为产黄纤维单胞菌、黑曲霉和康宁木霉的混合物。该方法同传统的液态菌剂相比,可以减少资源的浪费,并解决传统法废水排放的问题。
-
公开(公告)号:CN101987794A
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200910070074.1
申请日:2009-08-06
Applicant: 南开大学 , 天津市庆安特种设备研发有限公司
IPC: C05F9/04
CPC classification number: Y02A40/216
Abstract: 本发明涉及一种高效混合菌剂降解园林绿化垃圾生产有机肥的方法,步骤为:(1)将园林绿化垃圾等有机质粉碎后灭菌;(2)向固相中加入营养基质并投入木质素、纤维素降解菌;(3)发酵培养24-26h后,每隔8小时采用低频超声波照射20分钟,直至发酵培养第4-7天;(4)待腐熟1-3天后,再经过灭菌处理,即得到成品有机肥。本发明所需设备简单,工艺简便,实现了园林绿化垃圾的无害化处理,同时生产能够促进作物生长的有机肥,解决了当前园林绿化垃圾难于降解、再利用的难题,具有极其深远的社会意义和经济价值。
-
公开(公告)号:CN117600208A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311572558.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 南开大学 , 喀什大学 , 重庆外宇科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种催化降解有机垃圾的方法,属于有机垃圾降解技术领域。本发明提供的催化降解有机垃圾的方法,包括以下步骤:在密闭微氧的条件下,将有机垃圾与磁性导热催化剂混合进行催化降解,得到催化降解气体、催化降解悬浮颗粒物和催化降解固体;所述催化降解的温度为200~250℃,所述催化降解的时间为15~24h;将得到的催化降解气体和催化降解悬浮颗粒物进行净化后排放,将得到的催化降解固体进行磁选分离,得到灰渣和回收磁性导热催化剂。本发明提供的催化降解有机垃圾的方法,可在较低温度下快速实现对有机垃圾的催化降解,不会生成二噁英等有害物质,实现了对生活中有机垃圾的就地处置,且方法简单、易于操作、成本低。
-
公开(公告)号:CN115043545B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210834899.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 南开大学 , 天津允能环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光催化净水技术领域,尤其涉及一种磁絮凝耦合光催化净水的方法和磁絮凝耦合光催化净水装置。本发明提供了一种磁絮凝耦合光催化净水的方法,包括以下步骤:将待处理污水与磁性光催化剂混合,在曝气的同时进行紫外光照射,然后与絮凝剂混合进行絮凝,固液分离后,得到净化水。本发明利用光催化技术能够实现污水中有机污染物的去除,并利用磁性技术促进反应的发生,加速反应的进行,提高污水处理效率。进一步的,所述磁性光催化剂更有利于催化剂的回收再利用,能够进一步的降低处理成本,具有显著的经济、社会和环境效益。
-
-
-
-
-
-
-
-
-