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公开(公告)号:CN113368882B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110545072.4
申请日:2021-05-19
Applicant: 安徽省环境科学研究院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O‑ZnO/g‑C3N4复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合催化剂的制备方法包括以下步骤:先将锌源和碳氮前驱体混合,经过焙烧得到ZnO/g‑C3N4粉末;再通过水热反应在ZnO/g‑C3N4粉末表面负载Cu2O,即得最终产物。本发明制得的催化剂中,通过构建Z‑scheme和p‑n异质结的双重作用机制,能有效的将电子和空穴从Cu2O光催化剂中分离,从而抑制Cu2O的光自分解,同时Cu2O的加入,使得三元材料的光催化性能相比于ZnO/g‑C3N4提升了30倍以上;该材料对甲基橙水污染物具有优异的降解性能,且在三次循环利用后,降解率依旧能保持在92.6%以上,重复利用性能好。
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公开(公告)号:CN111847640A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010682045.7
申请日:2020-07-15
Applicant: 安徽省环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种可调节使用的改良型IC反应设备,包括底箱、升降机构、铰接机构、传动机构,横板底面两端分别与底箱顶面两端设有一对升降机构,横板顶部设有贯通的固定套筒,且固定筒顶部贯穿固定套筒且与固定套筒固接;第二电机的电机轴端部通过第二联轴器与铰接机构活动连接;转轴两端上均交错螺旋套设有绞刀;第一电机的电机轴通过传动机构与转轴中部转动连接。本发明还公开了一种可调节使用的改良型IC反应设备的使用方法;本发明结构简单易操作,通过多次反复搅拌,提高了厌氧菌颗粒污泥的利用效率,降低了污水厌氧处理的成本,提高了污水处理运行的稳定性和高效性。
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公开(公告)号:CN105944724A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610430483.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 安徽省环境科学研究院
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/72 , B01J35/004 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种用于废水处理的Cu2O可见光催化剂及其制备方法及应用。采用γ辐射法将铜源、NaOH和表面活性剂SDS溶解到去离子水中,加入一定量的异丙醇形成蓝色悬浊液,装进广口瓶并封口,放置入60Coγ辐射源,辐照吸收剂量率为30 Gy min‑1,时长为64‑72 h。辐照结束后,收集瓶底的砖红色沉淀物,用蒸馏水和乙醇清洗数次,放入50°C烘箱在空气中干燥24 h,即得用于废水处理的Cu2O产物。所得Cu2O在可见光条件下表现出优异的光催化性能,17分钟内甲基橙的降解率达94%,反应速率为3.38μmol∙L‑1∙min‑1。该方法制备过程简单、成本低,所制备Cu2O光催化活性高,重复性好。
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公开(公告)号:CN110386721B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910561084.9
申请日:2019-06-26
Applicant: 安徽省环境科学研究院 , 舒城联科环境科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了电镀废水精准化综合处理管理系统,包括一前端调控单元、一废水处理单元、一监测单元、一控制终端,前端调控单元实现未超标电镀废水分类收集,废水处理单元实现电镀废水预处理以及生化处理,控制终端控制未超标废水排入对应收集池、达标废水排入生化池以及合格上清液回排至厂区。本发明还提供了电镀废水精准化综合处理管理系统的实现方法;本发明实现各车间电镀废水分质收集、分类处理,全程实现自动智能化控制,大大降低处理成本。
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公开(公告)号:CN110592143A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910840506.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽省环境科学研究院
IPC: C12P1/02 , C02F3/34 , C12R1/645 , C02F103/32
Abstract: 本发明属于红薯淀粉废水处理技术领域,具体涉及一种微生物絮凝剂的制备方法及其在红薯淀粉废水上的应用。该微生物絮凝剂以安徽颍上县当地“小麯子”为原料,分离得到了一株扣囊复膜酵母菌,再通过筛选,复选后,对纯化的菌株进行液态发酵,离心发酵液,即为微生物絮凝剂。用该微生物絮凝剂处理红薯淀粉废水相对其他微生物絮凝剂混凝沉淀时间更短,效果也更佳,安全性高,为红薯淀粉废水有用组分的回收利用提供了安全保障,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111871544B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010682053.1
申请日:2020-07-15
Applicant: 安徽省环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种便于红薯快速粉碎的淀粉生产加工装置,包括底座,在底座的底面两侧均竖向固定设有支撑板,在底座的顶面一侧上方倾斜设置有圆管柱,在圆管柱内固定设有输送组件;在矩形开口内竖向固定设有矩形的粉碎箱;在粉碎箱内的上部固定设有粉碎组件;在粉碎箱的底面一侧竖向固定设有排渣管,在设备箱内固定设有驱动组件;本发明通过粉碎组件有效增加了红薯粉碎效果,并提高了红薯粉碎时的工作效率以及红薯粉碎的质量,解决现有红薯粉碎装置粉碎的工作效率较低和粉碎质量较差的问题;通过V字型粉碎齿的转动便于对粉碎箱内的红薯渣进行再次粉碎,有效增加了红薯淀粉的出粉量。
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公开(公告)号:CN111873003A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010681069.0
申请日:2020-07-15
Applicant: 安徽省环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了具有升降功能的农副产品切片工具,包括底板、切割机构、助推机构、调节机构、铰接机构,U形板顶面中部设有竖向贯穿的竖板,双轴电机与切割机构活动连接;位于输料筒底部前端在支撑板上安装有助推机构,位于输料筒底端开口后方设有竖向放置的挡板,位于挡板后端面在U形板后端面安装有调节机构;收集盒前方设有悬空放置的铰接档板,铰接档板前端面通过铰接机构与U形板内前端面活动铰接。本发明还公开了具有升降功能的农副产品切片工具的切片方法;本发明通过各机构配合使用,可根据需要适应农副果品规模化深加工的要求,且大幅度降低劳动强度,进一步提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN110386721A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910561084.9
申请日:2019-06-26
Applicant: 安徽省环境科学研究院 , 舒城联科环境科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了电镀废水精准化综合处理管理系统,包括一前端调控单元、一废水处理单元、一监测单元、一控制终端,前端调控单元实现未超标电镀废水分类收集,废水处理单元实现电镀废水预处理以及生化处理,控制终端控制未超标废水排入对应收集池、达标废水排入生化池以及合格上清液回排至厂区。本发明还提供了电镀废水精准化综合处理管理系统的实现方法;本发明实现各车间电镀废水分质收集、分类处理,全程实现自动智能化控制,大大降低处理成本。
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公开(公告)号:CN110218239A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910529507.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 安徽省环境科学研究院
IPC: C07K1/30 , A23K20/147
Abstract: 本发明提供一种回收红薯淀粉废水蛋白质的方法,其步骤如下:采集红薯淀粉废水,用过滤网进行过滤以去除大颗粒杂质和淀粉颗粒;用去除致病菌,然后调节其pH值为9.5~10.5;将壳聚糖酸溶液加入处理后的红薯淀粉废水中,搅拌、静置;对沉淀物进行离心处理,将上清液弃去,然后将沉淀物干燥,使其含水率低于20wt%,再经紫外线消毒法进一步去除致病菌,得到高蛋白回收物。本发明能较大程度解决我国红薯淀粉废水污染的问题,同时将废水中有用组分蛋白质进行资源化利用生产高蛋白动物饲料,化废为宝。
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公开(公告)号:CN113368882A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110545072.4
申请日:2021-05-19
Applicant: 安徽省环境科学研究院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O‑ZnO/g‑C3N4复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合催化剂的制备方法包括以下步骤:先将锌源和碳氮前驱体混合,经过焙烧得到ZnO/g‑C3N4粉末;再通过水热反应在ZnO/g‑C3N4粉末表面负载Cu2O,即得最终产物。本发明制得的催化剂中,通过构建Z‑scheme和p‑n异质结的双重作用机制,能有效的将电子和空穴从Cu2O光催化剂中分离,从而抑制Cu2O的光自分解,同时Cu2O的加入,使得三元材料的光催化性能相比于ZnO/g‑C3N4提升了30倍以上;该材料对甲基橙水污染物具有优异的降解性能,且在三次循环利用后,降解率依旧能保持在92.6%以上,重复利用性能好。
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