-
公开(公告)号:CN1354149A
公开(公告)日:2002-06-19
申请号:CN00132780.1
申请日:2000-11-17
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F11/02 , C02F103/30
Abstract: 本发明提供了一种偶氮染料生物脱色的方法,包括(1)将蛋白胨和/或葡萄糖加入未灭菌水中,使其浓度达到200ppm以上;(2)将pH调至中性,静置48小时以上,制得生物培养液;(3)将得到的生物培养液与待脱色的偶氮染料溶液混合,使蛋白胨和/或葡萄糖的浓度与偶氮染料的比例为4∶1至60∶1;(4)将该混合物静置2天以上。本发明的方法简单可靠,具有良好的脱色效果。
-
公开(公告)号:CN114133041B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111385537.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 清华大学 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , B01J27/26 , C02F101/16 , C02F1/30
Abstract: 本发明提供了一种光‑酶协同进行部分反硝化的方法,所述方法包括以下步骤:将光催化剂、生物催化剂、牺牲剂与含有NO3‑‑N的反应液混合,在厌氧环境以及光照条件下进行部分硝化反应;所述光催化剂包括修饰金属单原子和氰基的氮化碳;所述生物催化剂包括硝酸还原酶;所述方法将光催化与生物催化相结合,协同催化还原污水中的硝酸盐,并使硝酸盐反硝化反应稳定地控制在产亚硝酸盐阶段,其配合后续的厌氧氨氧化工艺,可以大大降低废水脱氮过程中碳源和能源的消耗,降低水处理成本。
-
公开(公告)号:CN108059250B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810068556.2
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明实施例公开了一种电场强化膜生物污水处理器,该电场强化膜生物污水处理器包括:处理池;设置于所述处理池内沿第一方向依次排列的阳极和阴极,所述阳极包括为析氧电极;设置于所述处理池内的膜组件设置于所述阳极和所述阴极之间;供电模块,与所述阳极和所述阴极电连接。与现有的污水处理装置相比,本发明实施例提供的电场强化膜生物污水处理器可以同时提高经处理的污水的水质和改善膜污染。
-
公开(公告)号:CN108097261B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201711304497.6
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J23/889 , B01J37/10 , B01J37/18 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种高效稳定的铁锰复合氧化物催化剂及其制备方法与应用,通过两步水热和一步还原处理,实现了不饱和配位铁中心在锰氧化物界面的稳定结合,在水处理技术领域对有机污染物的去除表现出优越的催化氧化性能。其特征在于,成功构建的界面Fe–O–Mn键联结构能够作为电子传输通道,促进了铁锰两相活性位反应间的电子传递过程,实现了从反应物的结合到活化的协同;其次,不饱和配位铁位点上氧化还原反应的可逆性维持了界面结构的相对稳定,实现了热力学与动力学上有利的高效持久的催化过程,提升了污染物的降解效率。本发明涉及到的原材料与试剂绿色环保,实施过程易于操作,催化剂方便磁分离回收,有望实际体系中关键问题的解决。
-
公开(公告)号:CN106007169B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610326194.3
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F9/14 , B01D61/22 , B01D63/02 , B01D65/08 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种利用in‑situ Fe(OH)3絮体和纳米铁有效减缓超滤膜污染的方法。分别制备0.01%~1%(w/w)in‑situ Fe(OH)3絮体和0.005%~0.5%(w/w)纳米铁浆,在膜池底部曝气的情况下注入膜池内,待处理水经Fe(OH)3絮体和纳米铁吸附后进入膜组件;其中Fe(OH)3与纳米铁的摩尔比为2:1~10:1。利用in‑situ Fe(OH)3絮体对有机污染物的有效吸附性、纳米铁对无机污染物的有效吸附性,减缓污染物本身引起的跨膜压差增加。利用in‑situ Fe(OH)3絮体的腐蚀性抑制膜池内微生物的生长及减缓由此带来的膜污染。利用in‑situ Fe(OH)3絮体和纳米铁的易沉降性,方便排泥。本发明可用于受污染水源的饮用水处理,也可应用于城市污水处理和再生水净化。
-
公开(公告)号:CN105363413B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201410419401.0
申请日:2014-08-22
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明属于水处理新材料技术领域,特别涉及一种多维介孔金属有机骨架吸附剂及其在去除水中砷、锑等重金属中的应用。本发明的多维介孔金属有机骨架吸附剂是由金属离子与有机配体通过自组装反应而得的,在反应过程中,通过调控配位聚合物尺寸及其之间的桥联作用,使得材料具有适配孔道尺寸与结构的介孔多维网状孔道、丰富的比表面积以及高效的活性吸附位点。本发明的多维介孔金属有机骨架吸附剂可用于饮用水、工业废水中砷、锑等重金属的去除,处理后的水中砷、锑浓度可以达到国家生活饮用水卫生标准或工业废水排放标准要求。
-
公开(公告)号:CN108217917A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810069789.4
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明实施例公开了一种电化学膜生物污水处理器,该电化学膜生物污水处理器包括:处理池;设置于所述处理池内沿第一方向依次排列的第一电极、牺牲电极和第二电极,所述牺牲电极的活泼性大于所述第一电极和所述第二电极的活泼性;设置于所述处理池内的膜组件,所述膜组件设置于所述第一电极和所述牺牲电极之间,和/或,所述膜组件设置于所述牺牲电极和所述第二电极之间;供电模块,与所述第一电极和所述第二电极电连接。与现有的污水处理装置相比,本发明实施例提供的电化学膜生物污水处理器可以同时提高经处理的污水的水质和减缓膜污染。
-
公开(公告)号:CN108059250A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201810068556.2
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明实施例公开了一种电场强化膜生物污水处理器,该电场强化膜生物污水处理器包括:处理池;设置于所述处理池内沿第一方向依次排列的阳极和阴极,所述阳极包括为析氧电极;设置于所述处理池内的膜组件设置于所述阳极和所述阴极之间;供电模块,与所述阳极和所述阴极电连接。与现有的污水处理装置相比,本发明实施例提供的电场强化膜生物污水处理器可以同时提高经处理的污水的水质和改善膜污染。
-
公开(公告)号:CN107537322A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710707981.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明涉及一种截盐用rGO/CNT三维复合导电膜,所述rGO/CNT三维复合导电膜中,CNT穿插于rGO层间隙并相互交叉形成多孔三维骨架。提高了纯水通量的同时使rGO/CNT膜的截盐率得到很好的保持。相较于现有的导电膜具有更高的比电容和导电性、机械强度和稳定性,本发明巧妙地整合了膜孔隙的截留作用以及膜作为电极的性能,使得施加电压相比无电压时截盐率显著提高。
-
公开(公告)号:CN107459106A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710864744.1
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明提供了一种电化学-膜分离水处理装置及其处理方法和用途,所述装置包括反应池,所述反应池内设置膜组件,所述膜组件一侧由内向外平行于膜组件设置感应电极和阳极板,所述膜组件另一侧平行于膜组件设置阴极板,所述阳极板和阴极板与外接电源连接;所述反应池主体一侧设有进水口,所述反应器主体上开设膜组件出水口,所述膜组件出水口与膜组件相连。本发明将电场效应、电化学氧化、电絮凝和电气浮进行一体化组合,通过电氧化和电絮凝作用,改变污染物结构、调节颗粒物尺寸大小,在膜表面形成亲水和多孔的滤饼层,减缓膜污染,通过膜过滤进行固液分离,进一步提升出水水质。
-
-
-
-
-
-
-
-
-