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公开(公告)号:CN113353903A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110649937.1
申请日:2021-06-10
Applicant: 暨南大学
IPC: C01B25/32 , C02F9/14 , C02F101/14 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石的制备方法及其构建的人工湿地系统。具体公开了一种微米级羟基磷灰石的制备方法,以及一种处理含氟和/或硝氮地下水的湿地系统。本发明提供的微米级羟基磷灰石制备方法造价成本低廉,操作简单,可大规模进行工业化生产;本发明所提供的处理含氟、硝氮地下水的湿地装置能够显著降低处理水中的氟、硝氮浓度,使出水水质符合国家规定标准,在处理含氟和硝氮后出水效果依然稳定,转化效率高,且成本低廉,具有推广前景。
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公开(公告)号:CN112024590A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010614230.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物-有机质修复铬污染土壤的原电池装置及其修复方法。装置中含有产电微生物的厌氧污泥与有机质混合后产生电子,通过电极材料和电子传递通路传递电子修复铬污染土壤中的Cr6+,并通过盐桥中的K+诱导来改善产电微生物的代谢,促进铬的活化,且添加有机酸淋洗液能够促使微生物吸附转化土壤中部分Cr6+;随后将有机质和厌氧污泥的混合物与修复后的污染土壤取出来混合,种植耐铬植物能够大量富集污染土壤中剩余铬,确保土壤中Cr6+的浓度满足相应的用地类型标准;应用该装置进行铬污染土壤的修复,能够快速有效解决铬污染的问题,且具有成本低、操作简单、效率高、不会产生二次污染的优点,具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111825203A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010513938.9
申请日:2020-06-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种集氨化硝化反硝化脱氮于一体的人工湿地污水处理装置及其应用。氨氮或有机氮含量高的污水进入该装置中的厌氧颗粒污泥区进行高效氨化,处理出水后进入铁碳微电解-人工湿地微生物燃料电池区强化硝化-反硝化。本发明通过厌氧颗粒污泥快速氨氧化有机氮,联合铁碳微电解填料参与硝化-反硝化过程中电子传递,Fe3+-湿地植物协同作用提供电子受体强化硝化,Fe2+-微生物强化反硝化,微生物燃料电池输出电子强化系统内化学反硝化脱氮,提升了整个系统的氨化-硝化-反硝化效率;该装置解决了传统人工湿地处理高有机氮污水氨化效率低,以及传统脱氮装置无法全过程快速脱氮的问题,在污水处理中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113353903B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110649937.1
申请日:2021-06-10
Applicant: 暨南大学
IPC: C01B25/32 , C02F1/28 , C02F3/32 , C02F3/30 , C02F101/14 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石的制备方法及其构建的人工湿地系统。具体公开了一种微米级羟基磷灰石的制备方法,以及一种处理含氟和/或硝氮地下水的湿地系统。本发明提供的微米级羟基磷灰石制备方法造价成本低廉,操作简单,可大规模进行工业化生产;本发明所提供的处理含氟、硝氮地下水的湿地装置能够显著降低处理水中的氟、硝氮浓度,使出水水质符合国家规定标准,在处理含氟和硝氮后出水效果依然稳定,转化效率高,且成本低廉,具有推广前景。
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公开(公告)号:CN112024590B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010614230.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物‑有机质修复铬污染土壤的原电池装置及其修复方法。装置中含有产电微生物的厌氧污泥与有机质混合后产生电子,通过电极材料和电子传递通路传递电子修复铬污染土壤中的Cr6+,并通过盐桥中的K+诱导来改善产电微生物的代谢,促进铬的活化,且添加有机酸淋洗液能够促使微生物吸附转化土壤中部分Cr6+;随后将有机质和厌氧污泥的混合物与修复后的污染土壤取出来混合,种植耐铬植物能够大量富集污染土壤中剩余铬,确保土壤中Cr6+的浓度满足相应的用地类型标准;应用该装置进行铬污染土壤的修复,能够快速有效解决铬污染的问题,且具有成本低、操作简单、效率高、不会产生二次污染的优点,具有良好的应用潜力。
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