一种优化物料组分促进易腐有机固废厌氧消化产沼气的方法

    公开(公告)号:CN110628828A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910957121.8

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种优化物料组分促进易腐有机固废厌氧消化产沼气的方法,该方法将易腐有机固废中的熟垃圾和生垃圾以不同比例混合,在此基础上添加水稻秸秆进行物料的调配,然后将各组物料置于小型批式厌氧消化装置进行厌氧消化产沼气,当熟垃圾和生垃圾VS比为1:1时,累积产甲烷量相比各自单消化组分别提高了7.8%和26.2%;添加10%的水稻秸秆进一步提高了厌氧消化产甲烷量,相比于单消化组最高提高了36.2%,累积甲烷最大产量达到451ml/g-VS。本发明所述方法简单易行,通过调配易腐有机固废组分促进厌氧产沼气效率,为促进易腐有机固废中但不限于本发明提及的几类有机固体废弃物提供多组分优化方法,不会造成二次污染,为垃圾分类后的湿垃圾及其他易腐有机固废资源化利用提供技术支持。

    喹诺酮类抗生素污染土壤间接热脱附处理方法

    公开(公告)号:CN110369475A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910644039.X

    申请日:2019-07-17

    Inventor: 谢冰 夏治文 詹路

    Abstract: 本发明公开了一种喹诺酮类抗生素污染土壤间接热脱附处理方法,将喹诺酮类抗生素污染土壤经预处理之后,依次进入低温热脱附窑炉和高温热脱附窑炉中,污染物经加热后蒸发或降解进入尾气,尾气经催化降解和吸附后排放,达到彻底去除土壤中污染物的效果。本发明有效的去除了土壤中的喹诺酮类抗生素,通过分级热脱附降低了能耗,并且未产生二次污染。本发明在污染土壤修复效果和处理过程中污染控制方面优势突出,适合大量推广。

    磺胺类抗生素污染土壤间接热脱附处理方法

    公开(公告)号:CN110314929A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910643999.4

    申请日:2019-07-17

    Inventor: 谢冰 夏治文 詹路

    Abstract: 本发明公开了一种磺胺类抗生素污染土壤间接热脱附处理方法,将磺胺类抗生素污染土壤经预处理之后,依次进入低温热脱附窑炉和高温热脱附窑炉中,污染物经加热后蒸发或降解进入尾气,尾气经催化降解和吸附后排放,达到彻底去除土壤中污染物的效果。本发明有效的去除了土壤中的磺胺类抗生素,通过分级热脱附降低了能耗,并且未产生二次污染。本发明在污染土壤修复效果和处理过程中污染控制方面优势突出,适合大量推广。

    一种强保水和蓄水性能的海绵土壤结构

    公开(公告)号:CN107432169A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710570393.3

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: A01B79/00 A01B79/02 A01G22/00 A01G24/00

    Abstract: 本发明公开了一种强保水和蓄水性能的海绵土壤结构,该结构至少由缓冲层、蓄水层和保水层组成;缓冲层位于底部,缓冲层内填充有第一填充物,第一填充物由碎石、煤矸石构成的缓冲层内设置有排水管;蓄水层位于缓冲层的上方,蓄水层内填充有第二填充物,第二填充物是农业废弃物堆肥基质和土壤的搅拌物,农业废弃物堆肥基质包括玉米、稻草秸秆和城市污水厂污泥;保水层位于蓄水层的上方,保水层内填充有第三填充物,第三填充物为添加了保水剂的土壤。利用本发明可对退化和污染土壤,特别是干旱地区土壤进行修复和改良,改良后的土壤透气性和持水能力可得到大幅提高,并可有效减少后期土壤灌溉,实现水资源高效利用。本发明结构、材料易得,在退化和污染土壤改良方面有很强的应用价值。

    一种自养反硝化脱氮反应装置、脱氮系统及其脱氮方法

    公开(公告)号:CN103936173B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410150882.X

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种自养反硝化脱氮反应装置,包括壳体,及壳体内的限氧亚硝化反应区、异养反硝化产气区与升流自养反硝化区;壳体上设有进液口与出液口,进液口与限氧亚硝化反应区连通;出液口与升流自养反硝化区连通;限氧亚硝化反应区设置在壳体上半部的中央区域;异养反硝化产气区设置在限氧亚硝化反应区的下方区域并与限氧亚硝化反应区连通;升流自养反硝化区环绕在限氧亚硝化反应区的四周,底部与异养反硝化产气区连通。本发明还公开了一种自养反硝化脱氮系统及其脱氮方法。本发明具有效率高、负荷大、操作方便的特点,运行费用低,无需外加大量碳源,易于实现自动控制,对于高氮低碳废水总氮的达标处理和高效低耗运行具有实际应用价值。

    一种自养反硝化脱氮反应装置、脱氮系统及其脱氮方法

    公开(公告)号:CN103936173A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410150882.X

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种自养反硝化脱氮反应装置,包括壳体,及壳体内的限氧亚硝化反应区、异养反硝化产气区与升流自养反硝化区;壳体上设有进液口与出液口,进液口与限氧亚硝化反应区连通;出液口与升流自养反硝化区连通;限氧亚硝化反应区设置在壳体上半部的中央区域;异养反硝化产气区设置在限氧亚硝化反应区的下方区域并与限氧亚硝化反应区连通;升流自养反硝化区环绕在限氧亚硝化反应区的四周,底部与异养反硝化产气区连通。本发明还公开了一种自养反硝化脱氮系统及其脱氮方法。本发明具有效率高、负荷大、操作方便的特点,运行费用低,无需外加大量碳源,易于实现自动控制,对于高氮低碳废水总氮的达标处理和高效低耗运行具有实际应用价值。

    一种CTAB/RGO共修饰的Bi4Ti3O12复合催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118416962A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410537744.0

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种CTAB/RGO共修饰的Bi4Ti3O12复合催化剂及制备方法和应用,其制备是通过简单的水热法以Bi4Ti3O12、RGO和CTAB为原料制得一种新型复合催化剂。将本发明制备的复合催化剂协同臭氧降解水体中磺胺甲噁唑,降解效率最高可达91%,与单独臭氧氧化体系相比,在同等反应条件下,加入复合催化剂的协同催化体系降解效果提升了35%左右。本发明具有良好的催化活性,提高了臭氧的利用效率,且易于制备、成本低廉,从而适用于协同臭氧降解水体中的磺胺甲噁唑。

    一种折叠式多通道纸基微流控芯片及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116139951A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310062762.3

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种折叠式多通道纸基微流控芯片及制备方法和应用,本发明的纸基微流控芯片包括多个微型检测通道。多通道的检测能力使得微流控纸基芯片可以同时进行多个污染物项目的检测,本发明还公开了所述纸基微流控芯片结合纳米混合材料在经固相微萃取技术预处理垃圾渗滤液中同时检测环境内分泌干扰物即双酚A、17β雌二醇和马拉硫磷的应用。本发明所述纸基微流控芯片已被成功应用于环境内分泌干扰物的检测分析,在短时间内只需要少量反应试剂和样品即可完成,具有快速便捷、系统识别,且经济高效的特点。本发明还可以根据目标分析物的结构,筛选和应用对应的适配体,为其他环境内分泌干扰物或环境污染物的分析提供一种新思路,对环境风险评估、污染物控制和公众健康具有重要意义。

    降低湿垃圾生物转化过程中抗生素抗性基因丰度的方法

    公开(公告)号:CN114436685A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210170566.3

    申请日:2022-02-24

    Inventor: 谢冰 杜飞 崔玉雪

    Abstract: 本发明公开了一种降低湿垃圾生物转化过程中抗生素抗性基因丰度的方法,包括以下步骤:制备好氧转化原料:将麸皮和湿垃圾按照C/N比为20‑30:1混合搅拌均匀,并控制含水量为55%‑65%;将所得好氧转化原料进行好氧发酵降低湿垃圾生物转化过程中抗生素抗性基因丰度。本发明的有益效果为:本发明所述的方法通过添加粉碎麸皮使好氧生物转化达到最适C/N,使微生物活性最强,加速堆肥腐熟,降低湿垃圾中各类抗性基因(包括四环素类(tetM、tetQ)、大环内酯类(ermB、mefA)、β‑内酰胺类(blaOXA,blaTEM)、氨基糖苷类(strB)以及多重抗性基因mexF)丰度,使其与原湿垃圾相比,降低90.3%~98.9%。

    一种碱改性生物炭的制备及其去除污水中新兴污染物的应用

    公开(公告)号:CN112934175A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110125818.6

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种碱改性生物炭及其制备方法,以及利用该改性生物炭去除污水中新兴污染物的方法。本发明利用热解炭化方法制备初始生物炭,并将初始生物炭用碱性溶液浸渍,经振荡充分接触后,用超纯水洗涤至pH呈中性,抽滤烘干制成碱改性生物炭。本发明制备的碱改性生物炭比初始生物炭具有更大的比表面积和更强的疏水性,对新兴污染物双酚A和抗生素(四环素TC、氧氟沙星OFL等)具有更高的吸附能力和更好的去除效果。同时吸附在碱改性生物炭上的污染物不易解吸,避免了二次污染。综上,本发明可有效地去除污水中的新兴污染物,同时吸附后的碱改性生物炭二次污染少,具有易操作、高效、绿色、节约成本等特点。

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