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公开(公告)号:CN114702222B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210372021.0
申请日:2022-04-11
Applicant: 常州大学
IPC: C02F11/121 , C02F11/13 , C02F11/18 , B01D61/18
Abstract: 本发明提供了一种超滤污泥脱水装置,包括依次管路连接的空气机、缓冲罐、进料罐和过滤管,过滤管后端则活动安装有封堵模块,过滤管后端还活动安装有替换封堵模块的清出管;缓冲罐上设有调整缓冲罐内气压的稳压管;进料罐上具有进料口和出料口,进料口固定有封堵管、出料口则与过滤管连接;进料罐内设有搅拌装置;过滤管侧壁连接有排水管,清出管侧方设有烘干箱。本发明采用空气机,在压力作用下将污泥在膜芯内压缩成致密的污泥柱,并在空气的压力下以完整的污泥柱形式被推出整个污泥脱水装置外,便于后续利用及处理。
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公开(公告)号:CN113683184A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110880121.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 常州大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水的方法,包括在NaOH和氨气条件下去除杂质制作碳毡电极,在COD10000mg/L聚醚废水中驯养微生物(深红红螺菌),采用H型双池式结构搭建微生物电芬顿燃料电池,启动电池后,对水样进行COD和H2O2浓度测试。本发明利用微生物电芬顿燃料电池的阳极室厌氧降解有机物,释放电子和质子,分别通过外电路和质子交换膜传递至阴极室,电子产生、传递、流动形成电流,完成产电过程;通氧气的阴极室电子、质子形成H2O2,H2O2再和二价铁离子相结合,形成原位芬顿反应,产生强氧化能力的·OH氧化阴极室中的聚醚废水,该链式反应过程中,·OH降解去除聚醚废水中难降解的有机污染物并矿化为CO2、H2O,是一种不产生二次污染的清洁型工艺。
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公开(公告)号:CN103803714B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410069428.1
申请日:2014-02-27
Applicant: 常州大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/10
Abstract: 一种石油降解菌协同降解采油废水的方法,步骤如下:(1)将纯化的单一的铜绿假单胞菌、枯草杆菌、门多萨假单胞菌和鲍氏不动杆菌菌株接种到牛肉膏蛋白胨培养基中,培养18h,得到种子菌液;(2)制备种子菌液的驯化培养液;(3)将制备的驯化培养液按单株菌液等体积比加入发酵培养基中,培养;(4)将发酵菌液投入曝气池中进行采油废水的处理。复合高效除油菌株可对采油废水中的烃类化合物降解率在94%以上;选用的菌种不仅各自高效的原油降解率,菌种之间还能起到协同作用,几种细菌共同对原油进行降解效率远大于单独作用简单叠加的效果。
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公开(公告)号:CN117680094A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410113227.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及环境功能材料与生物质资源化利用技术领域,尤其涉及一种MgAl‑LDH/生物炭吸附剂的制备方法及其应用。本发明首先通过将研磨过筛后的甘蔗渣高温热解制得甘蔗渣生物炭,然后将生物炭加入到含有铝盐、镁盐、十六烷基三甲基溴化铵的混合液当中,在搅拌过程中加入碱液,生成MgAl‑LDH/生物炭吸附剂前体材料,最后将得到的前体材料转移至高温高压反应釜中进行水热反应得到MgAl‑LDH/生物炭吸附剂。本发明制备的MgAl‑LDH/生物炭吸附剂对阿特拉津最高吸附量可达到42.3mg/g,对西玛津最高吸附量可达到55.2mg/g,均表现出优异的吸附性能,可作为阿特拉津、西玛津污染控制的良好吸附剂。
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公开(公告)号:CN114669589A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210203507.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 常州大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明提供了一种有机污染土壤的原位化学氧化修复装置,包括箱体、转杆、电机、土壤分离抖落清洁机构和震动刮擦清洁机构,壤分离抖落清洁机构包括拨动板、铲板、转块和连接板。震动刮擦清洁机构包括弹性绳和刮板。本发明通过设置土壤分离抖落清洁机构,土壤中的大颗粒与大石块随着拨动板的旋转,将盛起的大颗粒硬块土壤与大石块拨动至转杆的顶部的时候,石块与结块土壤则会通过拨动板表面滑落至铲板处,从而通过铲板的倾斜面掉落至箱体内壁右侧开合板的左侧处,进行集中收集,有效对土壤进行快速过滤分离,并且将分离后的土壤进行集中收集,继而方便了后续工作人员的工作,提升工作效率。
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公开(公告)号:CN102942234A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210500458.4
申请日:2012-11-29
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/20 , C02F1/36 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种用于处理高浓度氨氮废水的氨氮脱除剂及脱除方法,属于污水处理技术领域。该复合脱氮剂由纳米颗粒和有机醇组成,其中纳米颗粒的质量百分数为53-86%,有机醇类的质量百分数为14-47%。利用超声吹脱,把所配的复合脱氮剂以0.11-0.19g/L的量加入废水中,调节pH值与气液比,常温下(25℃)进行超声吹脱。本发明克服了传统吹脱法的吹脱效率低、时间长、温度要求高、运行成本高等缺点,只需加入极少量的复合脱氮剂,成本低,投加量小,容易获得,脱氮方法简单。
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公开(公告)号:CN108892201A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810673579.6
申请日:2018-06-27
Applicant: 海安常达环保科技有限公司 , 海安常州大学高新技术研发中心
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属离子协同紫外活化过硫酸氢钾杀灭水中微生物的方法,属于污水处理技术领域中水体消毒净化技术领域。该方法中,所述的金属离子为二价铁离子;所述的紫外为254nm波长紫外光,紫外光强度0.118mW/cm2;所述的金属离子与所述的过硫酸氢钾同时存在时在紫外灯照射下与水体中的微生物进行反应,杀灭所述的水体中的微生物;具体步骤为:步骤一、在含有微生物的水体中加入所述的金属离子,金属离子投加量为0.01-0.3mmol/L;步骤二、在紫外灯照射下边搅拌边加入过硫酸氢钾,过硫酸氢钾与金属离子的摩尔比为1:1。该方法较单独紫外、紫外过硫酸氢钾以及二价铁过硫酸氢钾体系更高效,显著减少氯化消毒副产物,同时不存在紫外单独消毒是的光复活现象。
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公开(公告)号:CN107265629A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710436094.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 常州大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及的一种微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水的方法包括制作碳毡电极,驯养微生物,启动电池,取样测样。在NaOH和氨气条件下去除杂质制作碳毡电极;在COD10000mg/L下聚醚废水驯养微生物;启动电池后,对水样进行COD和H2O2浓度测试。利用微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水,自身产电,节约能源,不产生二次污染,环保,成本低。
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公开(公告)号:CN107046135A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710041514.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M4/8657 , C02F3/34 , H01M4/8853 , H01M4/9008 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及一种提高微生物燃料电池处理聚醚废水产电量的方法,利用聚吡咯和蒽醌‑2,6‑二磺酸钠对碳毡进行包埋来提高产电量;微生物燃料电池的阳极室内难降解的聚醚废水,阴极室内是待讲解的甲基橙燃料废液。微生物在阳极室内对在自身胞内对聚醚废水中的COD进行氧化分解,生成游离的电子和质子,电子在到达阳极通过外电路传递到阴极,质子通过用于隔离阳极和阴极的质子膜,从阳极室内到达阴极室内,在阴极室内由于电场的作用到达阴极表面。质子、电子、氧气在阴极表面生成过氧化氢,过氧化氢将阴极室内的甲基橙废液氧化,使甲基橙废液脱色。
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公开(公告)号:CN102942234B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210500458.4
申请日:2012-11-29
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种用于处理高浓度氨氮废水的氨氮脱除剂及脱除方法,属于污水处理技术领域。该复合脱氮剂由纳米颗粒和有机醇组成,其中纳米颗粒的质量百分数为53-86%,有机醇类的质量百分数为14-47%。利用超声吹脱,把所配的复合脱氮剂以0.11-0.19g/L的量加入废水中,调节pH值与气液比,常温下(25℃)进行超声吹脱。本发明克服了传统吹脱法的吹脱效率低、时间长、温度要求高、运行成本高等缺点,只需加入极少量的复合脱氮剂,成本低,投加量小,容易获得,脱氮方法简单。
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