一种贴附在中空纤维膜上的金属薄膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111620429B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010499935.4

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种贴附在中空纤维膜上的金属薄膜的制备方法及其应用,属于污水处理设备领域。贴附在中空纤维膜上的金属薄膜的制备方法为:将端部封闭的中空纤维膜置于金属离子溶液中,向中空纤维膜内部不断通入氨气以保持膜体内处于正压,使中空纤维膜内部的氨气不断穿过膜体向外部无泡扩散,溶液中的金属离子在膜表面沉积;待中空纤维膜表面形成均匀金属层后,停止氨气通入,对中空纤维膜进行清洗,得到成品。利用上述方法形成的贴附在中空纤维膜上的金属薄膜,在中空纤维膜持续供氧的条件下,能够对污水中难降解有机物质进行有效去除。

    一种FeO(OH)-硅藻土复合吸附剂的制备方法及应用和再生方法

    公开(公告)号:CN110975798B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201911106627.4

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种FeO(OH)‑硅藻土复合吸附剂的制备方法及在吸附废水中锑金属离子应用和再生方法,包括:取FeCl3溶解在水中配制得到FeCl3水溶液,向FeCl3水溶液中加入表面活性剂,得到含表面活性剂的FeCl3水溶液;将硅藻土过筛,得硅藻土粉末;将硅藻土粉末加入含表面活性剂的FeCl3水溶液中,混合均匀,在100‑120℃条件下加热20‑30h,然后洗涤,再干燥,最后将干燥的固体研磨得到粉末颗粒,即FeO(OH)‑硅藻土复合吸附剂。本发明以硅藻土为载体,负载FeO(OH),针对工业废水中的重金属尤其是锑污染的问题,提出一种适宜多种条件下的工业废水的处理方案。

    一种同步去除硒污染和硫化物污染的处理方法与装置

    公开(公告)号:CN112159049A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011171186.9

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种同步去除硒污染和硫化物污染的处理方法与装置,属于环保废水处理技术领域。同步去除硒污染和硫化物污染的处理方法为:在厌氧酸根生物离子反应(Se器O中32‑将);废中水间中收的集硒装酸置根将离反子应后(S的eO含42硒‑)还废原水为过亚膜硒后进行收集;pH调节装置调节反应后含硒废水的pH;调节pH后的含硒废水进入反应装置和含硫化物废水进行反应,同步去除硒和硫污染物;最终收集装置收集反应后废水。本发明方法可使用含硫化物废水处理含硒废水,实现了以废治废,硒和硫的去除率高,且碳源消耗少,操作简便。

    用于污水处理的膜生物膜反应器装置及其方法

    公开(公告)号:CN111072137A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010038220.9

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 赵和平 李子言

    Abstract: 本发明公开了一种用于污水处理的膜生物膜反应器装置及其方法,属于污水处理设备领域。该装置包括:反应器壳体;内部膜组件,该内部膜组件包括多根中空纤维膜,所述内部膜组件还包括辐条,用于中空纤维膜的固定,所述内部膜组件还具有通气机构,该通气机构具有第一通气管和第二通气管,每根通气管具有至少一个通气口用于气体的通入或吹出,其中,多根中空纤维膜的第一端口密封于第一通气管中,第二端口密封于第二通气管中,且保证通气管中的气体能从多根中空纤维膜的端口进入腔内;pH自动调节机构,该调节机构具有pH电极和控制电路以及加药装置;以及用于在装置中曝气的机构。

    一种利用MBBR在低氧条件下还原六价硒的方法

    公开(公告)号:CN108675446A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810362266.9

    申请日:2018-04-20

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C02F3/2853 C02F2101/106

    Abstract: 本发明涉及微生物还原氧化态污染物技术,旨在提供一种利用MBBR在低氧条件下还原六价硒的方法。包括:取水底淤泥样品加入无机培养基中,添加硒酸盐后在严格厌氧条件下进行培养得到菌液,接种至MBBR中并以无机培养基作为运行液;向运行液中添加硒酸盐,氩气曝气以保持厌氧条件;以批量模式操作反应器,运行过程中连续通入甲烷气体并保持搅拌;分批投入硒酸盐并运行反应器直至SeO32‑完全被还原为Se0。本发明厌氧甲烷氧化耦合硒酸盐生物还原的原理,通过将电子由甲烷转移至硒酸盐,实现了硒酸盐的生物还原及产物回收。本发明可以实现无电子残留、低能耗、控温减排,互助机制主要体现在厌氧甲烷氧化古菌和硒酸盐还原菌的协同作用。

    一种石油降解菌剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105087538B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510451863.5

    申请日:2015-07-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种石油降解菌剂及其制备方法和用途,其制备方法为:将聚乙烯醇与海藻酸钠溶液按比例混合均匀,再加入活性炭混匀,冷却后加入以10:1的比例与包含金黄杆菌:柄杆菌:无色杆菌:伯克氏菌(各菌株质量比为36:22:18:5)的石油降解菌液进行混合;再用注射器将得到的混合溶液滴入氯化钙饱和硼酸溶液,进行成球;静置后,将溶液中的微球取出,用灭菌后的0.9%NaCl溶液洗涤,得到固体微球形的石油降解菌剂。本发明的石油降解菌剂可用于修复石油污染土壤;固体菌剂的形式也便于运输和贮存,为微生物修复石油污染土壤的实际运用提供了技术支持。

    甲烷氧化耦合铬酸盐生物还原菌群的富集方法及应用

    公开(公告)号:CN107118985A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710339582.X

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02W10/15 C12N1/20 C02F3/1268 C02F3/34 C02F2101/22

    Abstract: 本发明涉及氧化态污染物生物修复技术,旨在提供一种甲烷氧化耦合铬酸盐生物还原菌群的富集方法及应用。该方法是在中空纤维膜生物反应器中接种初始菌源,然后向无机培养基中添加CrO42‑,将其引入至中空纤维膜生物反应器中,并连续运行15‑20天,随后即富集了能还原铬酸盐的生物菌群。本发明最终获得的生物菌群具有高效的生物还原铬酸盐的效率,在130min的半保留时间内可以将3mg/L的六价铬生物还原95%。本发明确定了起主导性作用的生物还原铬酸盐的菌群种类为异常球菌(亚栖热菌属),丰富了生物还原铬酸盐的菌属类型。既可以缓解温室效应,又可以修复受污染的水体,还可以实现废物资源化再利用。

    一种稳定高效短程硝化膜曝气生物膜构建方法

    公开(公告)号:CN118561415A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410801078.7

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 赵和平 韩郁林

    Abstract: 本发明公开了一种稳定高效短程硝化膜曝气生物膜构建方法,属于污水处理技术领域。该方法如下:将含有氨氮废水连续通入接种了硝化污泥的膜曝气生物膜反应器(MABR)中,首先形成硝化生物膜。进一步通过加碱泵向反应器间歇注入含有硫化物碱液,维持反应器pH值在8.0~8.5之间,硫氢根离子浓度不低于15mg S/L。同时调节供气压力,使得反应器溶解氧低于0.1mg/L。利用硫氢根离子(HS‑)、pH和低溶解氧组合,高效抑制生物膜中的亚硝酸盐氧化菌,构建稳定的短程硝化膜曝气生物膜。该生物膜能够用于低浓度氨氮废水处理,且能耗低,易调控。

    一种可用于电镀污染场地修复的固态菌剂及其方法与应用

    公开(公告)号:CN115261372A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210728770.2

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 赵和平 巩文静

    Abstract: 本发明公开了一种用于电镀污染场地修复的固态菌剂及其方法与应用,属于微生物修复技术领域。固态菌剂的制备方法包括将聚乙烯醇与海藻酸钠粉末混合,加入活性炭,得到第二混合溶液;将含有微杆菌属(Microbacterium sp.)Cr2203‑1和赖氨酸芽胞杆菌(Lysinibacillus sp.)Cr2203‑2的铬还原菌剂与第二混合溶液混合均匀,随后于0‑4℃下滴入浓度为20‑50%的氯化钙饱和硼酸溶液,以包埋得到固态菌剂。本发明中的菌群具有高效的铬还原效率,可以在24小时内完全还原50mg/L六价铬,同时可以在镍(30‑50)mg/L、铜(50‑100)mg/L的存在下不受影响地进行六价铬还原。用微生物去除环境中的六价铬具有成本低、有效期长、环境友好、效果稳定等优点,适合长时间的处理大量六价铬污染的环境。

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