基于低碳技术的铁路客站绿色减排模式的确定方法

    公开(公告)号:CN118134085A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410197012.1

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本申请属于环境保护领域,具体提供了一种基于低碳技术的铁路客站绿色减排模式的确定方法,该方法包括:选取适用于铁路客站的当前低碳技术;确定铁路客站在引入所述当前低碳技术的情形下的第二二氧化碳排放总量;根据所述第二二氧化碳排放总量,判断是否在铁路客站中引入所述当前低碳技术。通过这样的构成,能够谋求为铁路客站的可持续发展提供一种创新的解决方案,也可用于对现有铁路客站的碳减排计算。

    一种氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115090133B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202210825542.7

    申请日:2022-07-14

    Inventor: 吴欢欢 刘馨 姚宏

    Abstract: 本发明涉及膜分离技术领域,具体涉及一种氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜及其制备方法和应用。该氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜的制备方法包括以下步骤:S1:将胺单体、氨基硅烷偶联剂加入聚合物溶液中得铸膜液,在有机溶剂中加入酰氯单体得油相溶液。S2:将所述铸膜液均匀涂覆在黏附无纺布的钢板上,将钢板浸入水中进行相转化,制得表面富集氨基化SiO2的聚合物基膜。S3:将油相溶液倒在上述所制基膜表面界面聚合,制得氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜。用氨基硅烷偶联剂作为前驱体,在基膜表面原位生成氨基化SiO2纳米粒子,并参与分离层界面聚合,提高了分离膜分离层与基膜的粘结性,进而提高其渗透性与耐溶剂性。

    基于自过滤生物阴极铝空气电池的污水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN116675327A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310556316.8

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明提供一种基于自过滤生物阴极铝空气电池的污水处理装置及方法,属于污水处理技术领域,包括腔体、自过滤生物阴极铝空气电池系统、储能系统,其中腔体由进水区、反应区、出水区组成,反应区由隔板分隔成不同极室。自过滤生物阴极铝空气电池系统成倒置U型置于反应区每个隔板的两侧,粪尿废水通过毛细作用和吸附作用流经阴极并自主流动和过滤到下一级,经过依次处理,汇入出水区。本发明充分发挥活性炭阴极的高还原、生物阴极、毛细作用、污染物吸附作用,实现了整个电池系统对粪尿废水的固液的自主分离、废水自主流动、污染物的自主吸附和生物降解,最终实现高效净水和产电的目的。为狭小空间下,可持续废水处理和发电技术开发提供新思路。

    一种源分离尿液处理系统及方法

    公开(公告)号:CN114684974B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210428376.7

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种源分离尿液处理系统及方法,涉及污水处理技术领域。本发明提供的源分离尿液处理系统,包括顺次连接的水回收系统、营养元素回收系统和抗生素去除系统。在本发明中,所述水回收系统内设置有膜蒸馏装置,能够将源分离尿液中的水回收,并浓缩尿液,提高尿液中物质浓度,便于后续处理;所述营养元素回收系统以铁基生物炭材料为吸附材料,吸附回收尿液中的营养元素,实现尿液的资源化处理;所述抗生素去除系统以菌渣生物炭催化剂为催化材料,协同氧化剂,对尿液进行催化氧化,降解尿液中的抗生素,实现尿液的无害化处理。利用本发明提供的系统对源分离尿液进行处理,能够实现源分离尿液的低碳资源化无害化处理。

    酶强化微生物电解产绿氢的分子调控方法

    公开(公告)号:CN115140845A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210530061.3

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明提供一种酶强化微生物电解产绿氢的分子调控方法,属于污水处理设备技术领域,包括向微生物电解池中添加DNA降解酶,通过缩短阳极微生物的生物膜形成时间,提高阳极微生物的电解产氢效率和存活能力,实现了分子水平上调控,强化微生物电解产氢:其中,DNA降解酶将DNA分子核苷酸之间的共价键切断,使长链DNA变为短链小分子DNA,促进微生物胞体的相互粘附过程,缩短阳极微生物生物膜形成时间。本发明通过缩短生物膜形成时间,实现了反应器系统启动时间缩短,加速长时间未使用设备的恢复,提高了微生物电解产氢效率,强化阳极微生物存活能力,达到分子水平上调控并强化微生物电解产氢的目的。

    一种氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115090133A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210825542.7

    申请日:2022-07-14

    Inventor: 吴欢欢 刘馨 姚宏

    Abstract: 本发明涉及膜分离技术领域,具体涉及一种氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜及其制备方法和应用。该氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜的制备方法包括以下步骤:S1:将胺单体、氨基硅烷偶联剂加入聚合物溶液中得铸膜液,在有机溶剂中加入酰氯单体得油相溶液。S2:将所述铸膜液均匀涂覆在黏附无纺布的钢板上,将钢板浸入水中进行相转化,制得表面富集氨基化SiO2的聚合物基膜。S3:将油相溶液倒在上述所制基膜表面界面聚合,制得氨基化SiO2纳米粒子/聚酰胺耐有机溶剂分离膜。用氨基硅烷偶联剂作为前驱体,在基膜表面原位生成氨基化SiO2纳米粒子,并参与分离层界面聚合,提高了分离膜分离层与基膜的粘结性,进而提高其渗透性与耐溶剂性。

    基于金属基纤维材料的水处理复合电极

    公开(公告)号:CN112811527B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110013224.6

    申请日:2021-01-06

    Inventor: 李新洋 姚宏

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于金属基纤维材料的水处理复合电极,包括:金属纤维基体、微纳构型金属表层、金属氧化物催化层和表面改性层;微纳构型金属表层为在金属纤维基体上生长的具有微米柱、微米线、微米棒纳米棒或纳米线阵列的微纳形貌的金属表层;金属氧化物催化层为在微纳构型金属表层上原位生长的具有纳米线、纳米棒或纳米锥形貌的金属氧化物阵列;表面改性层为在金属氧化物催化层上负载的超疏水涂层或导电涂层。本发明具有高面体比、高表面积,单位质量电极下有效面积高(比电极质量活性面积),由于特殊微纳界面特性以及纤维电极的开放结构,适用于不同水处理场景,同时具有氧化能力强,传质性能优良,使用寿命长,易加工、能耗低的优点。

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