一种环境友好型废水资源化产能装置及生产方法

    公开(公告)号:CN105084674B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510564100.1

    申请日:2015-09-08

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开一种环境友好型废水资源化产能装置及生产方法,向微生物电解池中注入废水,第一光生物反应器内有甲烷氧化菌及营养液,第二光生物反应器内有微藻及营养液;启动装置,将微生物电解池中产生的CO2、CH4及H2混合气通入光生物反应器中,甲烷氧化菌将CH4氧化成CO2,微藻利用光合作用固定CO2,同时光合作用产生的O2可用于甲烷氧化菌的代谢,混合气体在第一光生物反应器、第二光生物反应器中循环反应。此废水资源化绿色回收方法在处理废水的同时,实现CO2和CH4的转化,集产氢、捕捉CO2和CH4、产氧和产微藻生物质于一体,是一种全新的环境友好型废水处理及产能方法。

    一种双壳复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117843130A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311781182.6

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 一种双壳复合电极材料及其制备方法和应用,将还原剂溶于纯化水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮和钴盐搅拌,得溶液A;将硝酸铈和尿素溶解于纯化水中得溶液B,然后将溶液B滴加到等体积的溶液A中,混合均匀,接着转移到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中水热反应,冷却后,离心洗涤,干燥后反应,形成核壳材料;将核壳材料溶于葡萄糖溶液之中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,室温下搅拌,将此混合体系转移至特氟龙内衬的不锈钢高压反应釜中,水热反应,过滤分离,去离子水洗涤后干燥得Co@CeO2@C前驱体;将Co@CeO2@C前驱体在惰性气氛下5℃/min升温到600‑1000℃,焙烧4‑48h,最后形成Co@CeO2@C核壳材料。

    一种光伏三维微电‑磁场驱动强化的复合厌氧废水处理系统及工艺

    公开(公告)号:CN106977044A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710187037.3

    申请日:2017-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种光伏三维微电‑磁场驱动强化的复合厌氧废水处理系统及工艺,所述复合厌氧废水处理系统自下而上由低氧化还原电位区(2)、厌氧反应处理区(5)、高氧化还原电位区(8)和气室(10)四部分组成。所述的低氧化还原电位区(2)由微生物燃料电池组成,高氧化还原电位区(8)由电化学工作系统组成,两者通过回流管道(14)及导线相连。该系统可以有效解决不同有机物降解时间不同步的问题,使持久性有机污染物与易降解有机污染物同步降解,减小了厌氧出水对下级好氧系统的负荷冲击。本发明是集太阳能光伏驱动、厌氧生物降解、电化学高效降解于一体的复合系统,显著提高了厌氧废水处理系统的处理效率和应用能力,是一种新型的厌氧反应处理模式。

    一种ORP调控缓释材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120058100A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510101862.1

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 一种ORP调控缓释材料及其制备方法和应用,将生物质粉碎后投加到去氧纯化水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,再加入铁盐搅拌;离心后干燥,得铁炭核壳前驱体;将铁炭核壳前驱体于N2氛围下煅烧,得铁炭核壳材料;将硝酸铈溶解于氨水中,投加铁炭核壳材料,搅拌后离心分离并干燥,最后焙烧得ORP调控缓释材料。本发明所制备的ORP调控缓释材料Fe0@C核心的侵蚀,能有效利用,进而精准调控CeO2层作为屏障Fe0@C的微电解速度,隔绝水体中氯离子对。此机制确保了厌氧降解体系中的氧化还原电位(ORP)维持长期稳定,为微生物群落构建了一个优化的生存环境,最终促进了厌氧降解系统形成良好的生物降解效能与稳定的微生物群落结构。

    一种疏水低共熔溶剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116589154A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310352415.4

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 一种疏水低共熔溶剂及其制备方法和应用,将脂肪酸和甲基三辛基氯化铵置于80℃水浴条件下搅拌加热,直至获得透明液体,即得疏水性脂肪酸‑甲基三辛基氯化铵低共熔溶剂。本发明通过简单的制备工艺获得的低毒、稳定的疏水性的低共熔溶剂,利用它优异导电和萃取特性提取油泥中的有机质及重金属,并在外加电场的作用下,使重金属离子向阴极移动,并通过还原反应使其沉积在阴极上,达到原位分离有机质和重金属的目的。其次,阴极选用更具耐腐蚀性不锈钢材质更有利于沉积金属的洗脱,增强阴极的重复使用性。

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