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公开(公告)号:CN107364842A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710656749.5
申请日:2017-08-03
Applicant: 安徽工程大学
CPC classification number: C02F1/283 , B01J20/20 , B01J2220/485 , B01J2220/4887 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C02F3/32 , C02F2003/003 , C02F2101/20
Abstract: 本发明揭示了一种生物碳粒制备方法,包括以下步骤:步骤1、清洗水葫芦;步骤2、风干水葫芦;步骤3、烘干水葫芦;步骤4、粉碎烘干的水葫芦,并筛选;步骤5、制备污泥,使污泥含水量在65%-75%步骤6、混合步骤5中制备的污泥和步骤4制备的水葫芦粉末;步骤7、将混合物制成颗粒状污泥;步骤8、将污泥颗粒热解反应制成生物炭粒;步骤9、用稀盐酸浸泡生物炭粒;步骤10、用去离子水洗涤生物炭粒至中性;步骤11、烘烤生物炭粒。本发明运用生物炭具有高度发达的空隙、较大的比表面积和丰富的活性表面官能团,对重金属具有显著的吸附性能,可以作为吸附剂吸附土壤或水体中的污染物,起到对环境修复的作用。
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公开(公告)号:CN103449670B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310401393.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 安徽工程大学
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种用于处理酸性工业废水的系统,包括沉淀调节池、多孔混凝土反应池、人工湿地、出水井,所述沉淀调节池上部与多孔混凝土反应池下部之间通过第一连通管相连通,所述多孔混凝土反应池上部与人工湿地上部之间通过第二连通管相连通,所述人工湿地下部与出水井下部之间通过第三连通管相连通。所述沉淀调节池、多孔混凝土反应池、人工湿地、出水井布置的高度依次降低。该系统对酸性工业废水处理效率高、生态效益好、维护和运行成本低。
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公开(公告)号:CN103449671B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310401437.1
申请日:2013-09-05
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿酸性矿井水的处理系统及其处理工艺,该处理系统包括掺粉煤灰多孔混凝土反应池和人工湿地,所述掺粉煤灰多孔混凝土反应池包括相连通的酸碱中和区和沉淀区,所述掺粉煤灰多孔混凝土反应池上设有与酸碱中和区相通的进水管,所述沉淀区的上部与人工湿地的上部之间通过连通管相连通,所述人工湿地的底部设有出水管。通过掺粉煤灰多孔混凝土和人工湿地结合对煤矿酸性矿井水进行处理,运用物理、化学、生物方法实现对煤矿酸性矿井水的高效处理,实现污水净化。
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公开(公告)号:CN110510850B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201910842663.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C02F11/04 , C02F11/02 , C02F11/00 , C02F11/121 , H01M8/16
Abstract: 本发明公开了一种污泥处理系统处理工艺,处理系统包括人工湿地系统,所述人工湿地系统包括由下到上依次设于人工湿地主体内的厌氧污泥处理室、支撑分离层、填料层、污泥渗滤液层和水生植物,所述污泥处理系统还包括厌氧污泥输送机构、与厌氧污泥处理室及污泥渗滤液层外连电路形成的微生物燃料电池,所述厌氧污泥输送机构朝向厌氧污泥处理室输送厌氧污泥且通过支撑分离层分离泥水并向上逐渐渗透形成所述污泥渗滤液层。利用污泥微生物对污泥有机物催化降解,完成稳定化,利用CW‑MFC特殊结构达到污泥固液分离的效果。
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公开(公告)号:CN118084264A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410443648.X
申请日:2024-04-13
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F101/30 , C02F103/06 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液的处理系统及方法,属于垃圾处理技术领域,包括生物慢滤系统、CW‑MFC系统、多孔混凝土反应池和二级CW系统;生物慢滤系统包括第一有机玻璃柱和位于第一有机玻璃柱内的第一填料层;CW‑MFC系统包括CW系统和MFC系统,CW系统包括第二填料层、微生物和第一水生植物,第一水生植物种植于第一上覆水层中;MFC系统包括电极、导线、外置电阻和电压检测仪,电极包括阳极和阴极,阳极和阴极分别置于活性炭层和第一上覆水层顶端,微生物通过接种管放置于活性炭层中,装置电压由电压检测仪实时监测。本发明属于资源节约、绿色环保、环境友好型垃圾渗滤液处理系统,该系统能有效的处理垃圾渗滤液。
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公开(公告)号:CN117437995A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311374638.7
申请日:2023-10-23
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种预测邻苯二甲酸酯毒性数据的方法,属于邻苯二甲酸酯毒性预测技术领域,根据多种邻苯二甲酸酯对水生生物的毒性效应数据,选择合适的受试生物、合适的毒性效应终点,收集筛选毒性效应数据;在数据库中收集的水生急性毒性试验包括以下特征:对于鱼类和无脊椎动物,分别为96h和48h的半数致死浓度或半数有效浓度,毒理效应终点为死亡,如不动或呼吸抑制。本发明通过选择合适的受试生物和毒性效应终点,获取每种邻苯二甲酸酯对水生生物的毒性效应数据,当毒性效应数据不足时,使用模型来预测毒性效应数据,使用的模型简便,容易理解,且具有良好的稳健性、可靠性和预测能力,便于实际应用。
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公开(公告)号:CN117209108A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311374633.4
申请日:2023-10-23
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C02F11/02 , C02F11/00 , C02F1/66 , C02F3/32 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了化学预处理联合人工湿地处理污泥重金属的工艺及装置,属于污泥处理技术领域,包括污泥反应池,污泥反应池的右端设有一级湿地,通过右下角的接有带控制阀门的出泥管与一级湿地连接,一级湿地通过第二阀门控制上清液进入多孔混凝土反应池,多孔混凝土反应池中和作用后的污水通过第四阀门和第二布水管的作用均匀的排入二级湿地,沉淀的污泥在第三阀门的控制下通过第一布水管进入一级人工湿地,将一级湿地处理后的污水排入二级湿地。本发明通过生态的方法达到GLDA处理污泥的目的,反应池起到GLDA预处理污泥,使其中的污泥重金属形成易被植物吸收的螯合物,并部分去除有机物、TN和TP等污染物的作用。
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公开(公告)号:CN116571210A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310487056.3
申请日:2023-04-28
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及生物炭粒制备技术领域,具体涉及一种磷改性污泥基生物炭粒的制备方法及其生物炭粒,包括:步骤一:取污泥,脱水、风干,并搓制成球粒;步骤二:将球粒烘干后制备成污泥球粒;步骤三:采用不同的阶段及改性剂对污泥球粒进行改性,并利用马弗炉热解,制备成改性污泥基生物炭粒。在热解前、中、后阶段进行磷改性,根据需要制备成性能符合的磷改性污泥基生物炭粒。结合超积累植物联合修复重金属污染土壤,生物炭粒的添加解决养分成本,植物提高生物炭应用的稳定性;植物和生物炭联合相互促进对重金属的去除和土壤环境的改善;有效解决生物炭回收利用问题;同时也为污泥基生物炭粒的制备、改性、应用等提供了新思路,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105598144B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610171376.8
申请日:2016-03-22
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及一种污染土壤的修复方法,将浸提溶液加入到污染土壤中浸提污染土壤中重金属后,将湿地植物栽植于污染土壤中,1个生长季后收获富集重金属的植物。本发明通过原位浸提土壤中的重金属,用水生植物吸收富集浸提液中的重金属,解决了土壤浸提淋出液的后处理问题以及土壤浸提后土壤氮、磷和钾等营养成分会流失的问题。为重金属污染土壤的修复提供了一条创新思路和途径。
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公开(公告)号:CN105601079B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610139492.1
申请日:2016-03-11
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C02F11/12
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种用于处理Fenton氧化污泥的系统及方法,系统包括底端倾斜于水平面的用于盛放Fenton氧化污泥的污泥池,污泥池的一侧设有底端位于污泥池底端下方的反应池;反应池内设有多孔混凝土;反应池底端和污泥池上所设污泥上清液出管相连接;反应池下方依次设有一级湿地及二级湿地;污泥池底端设有伸入一级湿地顶端的出泥管;反应池上部设有伸入二级湿地的反应池出水管;一级湿地一侧设有和一级湿地底端所设排水口连通的排水井,排水井上设有和二级湿地一侧底端连通的连通管,二级湿地的另一侧设有和二级湿地底端所设连接管连通的出水井,出水井上设有出水口;本发明通过生态的方法达到处理Fenton氧化污泥的目的,投资少,能耗少,维护和运行费用低。
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