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公开(公告)号:CN119241010A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411350962.X
申请日:2024-09-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F11/04 , C02F11/00 , C02F11/02 , C02F11/12 , C02F11/131 , B01D53/84 , B01D53/58 , B01D53/52 , C02F3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开外源水解酶‑生物炭复合制剂在化粪池粪污水解与发酵中的应用及设备。农村化粪池粪污快速腐熟设备,包括前处理模块、好氧发酵系统、收集池、生物脱臭系统、太阳能辅热模块、智能监控模块。智能监控系统的主控器通过实时监控的好氧发酵系统的系统参数数据,预测得到好氧发酵系统处理后的有机肥质量指标;然后根据好氧发酵系统处理后的有机肥质量指标预测值调整好氧发酵系统的关键运行工况条件。本发明通过在化粪池中投加外源水解酶‑生物炭复合制剂,实现粪污快速腐熟与稳定化,减轻对生态环境的污染负荷;通过人工智能物联网技术,实现粪污处理与资源化过程中运行工况的在线自适应智能控制。
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公开(公告)号:CN113683191B
公开(公告)日:2023-05-19
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:CN111939980B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010824741.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于生物质催化热解的MOF骨架催化剂的制备方法。将氯化镉和焦锑酸钠异丙醇溶液逐滴缓慢加入2‑甲基咪唑和烯腈异丙醇溶液中,搅拌后置于水浴中加热至30‑50℃,反应6‑10h后将产物离心分离,经乙醇和去离子水洗涤后干燥,得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.7‑1.5:1,0.3‑60nm孔径结构的MOF骨架催化剂。本发明以氯化镉、焦锑酸钠为金属原料,2‑甲基咪唑、烯腈为有机配体原料,合成用于生物质催化热解的MOF骨架催化剂,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:CN113509933A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110779719.X
申请日:2021-07-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种基于金属‑有机骨架材料衍生铜钴复合碳材料及其方法、废水处理方法。本发明基于金属‑有机骨架材料衍生铜钴复合碳材料的方法,将六水合硝酸钴、六水合硝酸铜和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶于有机溶剂中,后于150℃的温度下进行溶剂热反应;再冷却,洗涤,干燥,得到前驱体;将前驱体在600~900℃的温度下充满惰性气体以一定流速的管式炉中进行焙烧;冷却后得到基于金属‑有机骨架材料衍生铜钴复合碳材料。本发明基于金属‑有机骨架材料衍生铜钴复合碳材料适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
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公开(公告)号:CN113213625A
公开(公告)日:2021-08-06
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:CN111939980A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010824741.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于生物质催化热解的MOF骨架催化剂的制备方法。将氯化镉和焦锑酸钠异丙醇溶液逐滴缓慢加入2-甲基咪唑和烯腈异丙醇溶液中,搅拌后置于水浴中加热至30-50℃,反应6-10h后将产物离心分离,经乙醇和去离子水洗涤后干燥,得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.7-1.5:1,0.3-60nm孔径结构的MOF骨架催化剂。本发明以氯化镉、焦锑酸钠为金属原料,2-甲基咪唑、烯腈为有机配体原料,合成用于生物质催化热解的MOF骨架催化剂,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:CN107973404A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711274244.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开氧化还原介体调控有机废物定向发酵产乙酸耦合低温反硝化脱氮的方法。该方法利用氧化还原介体(RM)传递电子的作用,催化有机物定向、快速发酵产乙酸;此外,氧化还原介体也能作为电子传递体加速高效电子供体(乙酸)向电子受体(硝态氮)的转移,提高反硝化速率和碳源利用率,有效解决冬季低温条件下低碳氮比城镇污水反硝化效能不足的问题。针对发酵过程中可能会产生部分氨氮和过量有机物造成出水COD超标等问题,本发明在反硝化后设置好氧—缺氧过程,提高氧利用率和硝化速率,确保出水COD和TN达标排放。
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公开(公告)号:CN105601987A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510772428.2
申请日:2015-11-12
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02P20/143 , Y02W30/70
Abstract: 本发明公开一种含卤材料催化脱卤的新方法。该方法是将含卤材料破碎后加入到反应容器,再加入水、催化剂,搅拌均匀后在反应温度100~300℃下反应10~24h,反应结束后,含卤材料脱卤率可达80﹪以上;其中催化剂为水滑石、水滑石煅烧物或水滑石合成原料。本发明在水热环境下实现脱卤,对设备要求较低,催化剂用量少,操作易于控制,具有脱卤效率高、成本低、不产生二次污染等优点,便于卤素的回收和脱卤后含卤材料的处理处置或资源化,可广泛应用于聚氨酯泡沫塑料、电器塑料外壳、废电路板、废线路板、聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚烯烃等废旧电子塑料和其他含卤塑料。
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公开(公告)号:CN103265169B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310197280.5
申请日:2013-05-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C03C3/108
Abstract: 本发明公开一种高放射性核废料玻璃固化基材的制备方法。含较高浓度硫酸根的高放废液,由于硫在硼硅酸盐熔体中溶解度较低,使硫常常成为废物包容量的限制因素。熔制过程中会产生分离的黄相,严重危害玻璃固化体包容和隔离核素的作用。该方法是调节废含铅玻璃化学组成,混合均匀后,980~1100℃熔融2~4h,使其充分熔化为玻璃液,然后浇铸在700~850℃模具中成型,放入退火炉400~550℃保温1~3h,得到高放射性核废料玻璃固化基材。本发明方法以废含铅玻璃为主要原料,通过调整玻璃化学组成制备新型放射性废料玻璃固化基材,变废为宝,实现了铅玻璃的资源化利用,玻璃固化体稳定好、熔制过程中不易产生黄相。
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公开(公告)号:CN105178024A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510737318.2
申请日:2015-11-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: D06M15/53 , D06M13/02 , D06M13/224 , D06M13/292
Abstract: 本发明公开一种新型抗静电纺丝油剂。该纺丝油剂中各组分质量百分含量如下:41~54﹪聚乙二醇400单油酸酯、22~30﹪白油、6~12﹪脂肪醇醚磷酸酯钾盐、6~10﹪脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、2.5~9﹪单硬脂酸甘油酯、3~9.5﹪动物油酸、0.2~5﹪硬脂酸聚氧乙烯酯、4~9﹪水。与现有技术相比,本发明提供的纺丝油剂其附着性好、上油均匀,可赋予纤维良好的抗静电性、平滑性和集束性,满足生态环境对油剂的要求,且生产成本低。
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