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公开(公告)号:CN113213625B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110599836.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种碳酸盐型氨氧化工艺及其强化技术。本发明在废水中补充适量碳酸类化合物,作为氨氮自养氧化的电子受体和硝化细菌合成代谢的碳源;通过调控适宜的温度、pH值等环境因子,以及水力停留时间、污泥停留时间等工况条件,实现无氧条件下氨氮的硝化,氨氮稳定生成亚硝态氮和硝态氮;通过在上述体系中补充适量氧化还原介体,可提高氨氮硝化/氧化速率,硝化程度更彻底,产物以硝态氮为主。本发明全程无需曝气供氧,可大幅降低以硝化—反硝化过程为基础的后置式生物脱氮工艺的建设和运行费用。
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公开(公告)号:CN112495440B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011358214.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种MOF基复合催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和烯腈分散于甲醇中,得到溶液A。(2)将焦锑酸钠分散于甲醇中,得到溶液B。(3)将溶液B加入溶液A中,20‑60℃反应4‑8h,得到MOF材料。(4)将MOF材料与聚氯乙烯混合后在500‑700℃热解。(5)配置硅酸钠、偏铝酸钠的水溶液,加入热处理后的MOF材料,50‑80℃结晶4‑10h后将产物离心分离。本发明以MOF为骨架材料,通过热处理扩孔以及沸石的自组装,合成用于生物质催化热解的MOF基复合催化剂,具有制备工艺简单,生物质热解液体产物中愈创木酚选择性和收率高,易于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN113683191A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110599818.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/28 , C10B53/02 , C10B57/08 , C10B57/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种基于疏水性生物质炭的厌氧氨氧化强化工艺。利用农林生物质废弃物,采用一步法或两步法,制备得到所需生物质炭,其中该生物质炭的水接触角为60°至90°,单位质量生物质炭(1g)的电子转移/交换能力达到1.5~2.5mMe‑;生物质炭破碎、筛分后作为上流式生物滤池填料,以二沉池污泥作为种泥,同时补充适量的厌氧氨氧化污泥,进行厌氧氨氧化生物膜挂膜驯化和反应器启动;稳定运行期采用驯化期运行工况,若进水温度低于15℃时适当提高水力停留时间,可确保厌氧氨氧化低温条件下稳定运行。本发明厌氧氨氧化具有抗冲击负荷强、耐低温,TN去除率高等优势,突破了厌氧氨氧化工程应用的关键核心问题。
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公开(公告)号:CN110606566B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910942977.8
申请日:2019-09-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种污泥发酵耦合生物脱氮系统。所述污泥发酵耦合生物脱氮系统包括反应机构,进水机构,曝气机构,水浴机构,搅拌机构,传感机构,检测机构,所述检测机构包括DO仪本体、膜架、排液管、排液口、第一弹簧、储液室、密封塞及固定壳,换液机构,所述换液机构包括内杆、外杆、密封柱、活塞及外壳,清洗机构,所述清洗机构包括输送管、套管、固定孔、凸块、海绵擦、连接架及第二弹簧,排水机构,所述排水机构包括电磁阀门、排水口、固定杆、球体、转杆、齿盘、出水口、齿条及滑槽,可编程PLC控制器。本发明提供的污泥发酵耦合生物脱氮系统具有便于更换DO仪填充液、方便清洗DO仪透气膜、可精确控制溶解氧范围的优点。
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公开(公告)号:CN111974450A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010825277.3
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰基催化裂解催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:1)将粉煤灰磁珠过50-200目筛。2)将粉煤灰磁珠、含镁化合物和助剂按一定质量比混合置于等离子体球磨机,在激发电压5-8kV下球磨0.5-5h后得到催化剂。催化剂其表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为1.2-1.8:1,并具有0.4-25nm孔径的多孔道结构。本发明以大宗固体废物粉煤灰为主要原料,通过高能等离子体球磨机制备铁镁尖晶石类材料作为生物质催化裂解的催化剂,具有制备工艺简单、催化效率高、易于大规模生产等优点,同时达到变废为宝的目的。
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公开(公告)号:CN110606566A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910942977.8
申请日:2019-09-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种污泥发酵耦合生物脱氮系统。所述污泥发酵耦合生物脱氮系统包括反应机构,进水机构,曝气机构,水浴机构,搅拌机构,传感机构,检测机构,所述检测机构包括DO仪本体、膜架、排液管、排液口、第一弹簧、储液室、密封塞及固定壳,换液机构,所述换液机构包括内杆、外杆、密封柱、活塞及外壳,清洗机构,所述清洗机构包括输送管、套管、固定孔、凸块、海绵擦、连接架及第二弹簧,排水机构,所述排水机构包括电磁阀门、排水口、固定杆、球体、转杆、齿盘、出水口、齿条及滑槽,可编程PLC控制器。本发明提供的污泥发酵耦合生物脱氮系统具有便于更换DO仪填充液、方便清洗DO仪透气膜、可精确控制溶解氧范围的优点。
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公开(公告)号:CN103882232B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410084912.1
申请日:2014-03-10
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开一种湿法提取废CRT锥玻璃中铅的方法。该方法是将CRT锥玻璃投加到浓度8~20mol/L的氢氧化钠溶液中,然后加入沉淀剂,使得CRT锥玻璃中Pb离子与沉淀剂中S离子的摩尔比为1:1.2~5,100~220℃下反应8~15h;反应结束后过滤分离,得到棕黑色固体。本发明克服了现有提铅技术存在的工艺复杂、能耗高、易产生二次污染的缺点。该发明具有反应条件温和、工艺流程简单、铅提取效率高等优点,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN103964571B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410149174.4
申请日:2014-04-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开一种处理氧化态污染物的生物质填料厌氧滤池。本发明包括生物滤池、生物质填料。生物滤池内按进水流向依次设有进水缓冲区、滤池过滤区、出水缓冲区,滤池过滤区包括第一过滤层、第二过滤层、第三过滤层、第四过滤层,高度分别占过滤区的20﹪、50﹪、20﹪和10﹪;各过滤层分别填充不同原料配比的生物质填料,生物质填料由海娜植物生物质材料和惰性填料组成,其中海娜生物质材料的体积含量随生物滤池中水流方向而降低,分别为20~50﹪、10~30﹪、5~15﹪和0﹪。本发明具有操作简单、高效、运行费用较低、无二次污染等优点,同时能达到天然植物生物质的同步减量化和“以废治废”的目的。
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公开(公告)号:CN103882233A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410084913.6
申请日:2014-03-10
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P40/145
Abstract: 本发明公开一种从高含铅玻璃中提取金属铅联产水泥原料的方法。该方法是将高含铅玻璃投加到浓度4~15mol/L的氢氧化钠溶液中,然后加入除杂剂,使得高含铅玻璃中Si离子与除杂剂中金属离子的摩尔比为1:0.9~3.0,120~300℃下反应5~20h;反应结束后过滤分离,得到固体残渣和过滤液;过滤液以不锈钢为阴、阳极材料,控制电压1.4~1.7V,在阴极上可获得纯度90﹪以上的金属铅。本发明克服了现有提铅技术存在的工艺复杂、能耗高、易产生二次污染的缺点。本发明方法具有废物消纳量大、工艺流程简单、铅提取率高等优点,同时可联产水泥原料,变废为宝,易于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN119494429A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411352019.2
申请日:2024-09-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G01N33/18 , G01C13/00 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种河网水污染溯源方法,包括以下步骤:首先获取河网数据,将河网数据输入MIKE软件,构建河网的水动力模型并进行验证;然后将整片河网以水质监测点为节点划分为多个河段,将每个河段对应的河网数据输入验证后的水动力模型获得每个河段的模拟数据;将每个河段的模拟数据经过预处理后输入门控循环单元,构建每个河段的回归模型;利用回归模型进行溯源。本发明采用MIKE软件对污染物扩散情况进行模拟,以此在监测数据稀疏的条件下进行数据增补,结合回归模型进行污染物溯源,利用水动力学仿真数据作为回归模型的输入,可以提高数据集的精度和密度,实现了污染源和污染源参数的精准定位。
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