采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法

    公开(公告)号:CN105621631B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610055468.X

    申请日:2016-03-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法,液体基质和酵母细胞悬液在生物质培养模块中进行培养,吸附反应模块将培养得到的生物基质抽入吸附反应模块的双向流化吸附管柱中,同时双向流化吸附管柱分别抽入金属溶液储槽、酸液储存罐和基质储存罐中的金属离子溶液、酸液和基质培养液,分离回收模块收集双向流化吸附管柱中吸附金属后的溶液,并对金属进行分离并回收利用,酵母细胞导入生物质培养模块中重新使用。本发明将酵母细胞在生物反应器中培养至最高生长速率时直接用于重金属废水的处理,既保证了酵母细胞最大的吸附能力,悬浮分散的酵母细胞更能增加吸附面积;同时,使用过的酵母细胞悬液可及时回收处理后循环利用,既提高了处理效果,又降低了运行成本,达到高效经济的目的。

    一种介孔光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105195143A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510605357.7

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米粒子修饰TiO2-SiO2介孔光催化材料及其合成方法;采用溶胶—凝胶法合成TiO2-SiO2介孔材料,并通过光沉积法用银纳米粒子对TiO2-SiO2介孔材料的管状中孔进行修饰。制备过程首先以非离子型表面活性剂P123为模板剂,加入正硅酸乙酯和钛酸异丙酯进行TiO2-SiO2介孔材料的制备;然后加入硝酸银,在紫外光照射下进行光沉积从而得到银纳米粒子修饰TiO2-SiO2介孔光催化材料。本发明制备方法简单易行,成本较低,TiO2和SiO2能够有效结合,银纳米粒子稳定分布于介孔材料的管状中孔,材料的光催化活性得到了显著提高。

    一种超滤-渗透复合式膜生物反应器及其用途

    公开(公告)号:CN105174455A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510617917.0

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种超滤-渗透复合式膜生物反应器及其用途,包括缺氧生物反应器、好氧生物反应器、反渗透系统,其特征在于,所述的好氧生物反应器包括浸没的板框式正渗透膜组件和中空纤维式聚偏二氟乙烯超滤膜组件,缺氧生物反应器、中空纤维式聚偏二氟乙烯超滤膜组件、板框式正渗透膜组件、反渗透系统顺序排列,板框式正渗透膜组件含有若干硬板,正渗透膜挂在硬板上,硬板内部有驱动液通道,其用于污水处理。本发明对微量有机污染物的截留效果优异;缓解生物反应器中盐份的积累;可高效地去除生活污水中的COD、总氮和总磷,且生产非饮用水和饮用水两种淡水资源;可长时间持续运行,且效果稳定。

    一种超滤‑渗透复合式膜生物反应器及其用途

    公开(公告)号:CN105174455B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201510617917.0

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种超滤‑渗透复合式膜生物反应器及其用途,包括缺氧生物反应器、好氧生物反应器、反渗透系统,其特征在于,所述的好氧生物反应器包括浸没的板框式正渗透膜组件和中空纤维式聚偏二氟乙烯超滤膜组件,缺氧生物反应器、中空纤维式聚偏二氟乙烯超滤膜组件、板框式正渗透膜组件、反渗透系统顺序排列,板框式正渗透膜组件含有若干硬板,正渗透膜挂在硬板上,硬板内部有驱动液通道,其用于污水处理。本发明对微量有机污染物的截留效果优异;缓解生物反应器中盐份的积累;可高效地去除生活污水中的COD、总氮和总磷,且生产非饮用水和饮用水两种淡水资源;可长时间持续运行,且效果稳定。

    一体化土壤修复光催化反应器

    公开(公告)号:CN106363016A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610815087.7

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: B01J19/12 B09C1/08 B01J19/122 B01J19/123

    Abstract: 本发明涉及一体化土壤修复光催化反应器,属于土壤修复技术领域。反应器外壳包括土壤粉碎腔和三相循环光催化降解腔;土壤粉碎腔连通三相循环光催化降解腔,切刀转动连接土壤粉碎腔的内壁,可高效快速均匀地粉碎土壤;土壤粉碎腔内壁上开设有进土口,三相循环光催化降解腔底壁上开设有出土口;三相循环光催化降解腔上方设有喷淋装置,下方设有曝气装置,中间设有紫外LED灯,灯两侧对称设置有导流板,可使气液固三相均匀混合并循环流动;所述导流板表面涂布有光催化剂二氧化钛,解决了催化剂难回收的问题;本发明装置集切割细化土壤和光催化修复土壤功能于一体,本发明占地面积小,结构简单,反应条件温和,无二次污染,处理效果高效且稳定。

    采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法

    公开(公告)号:CN105621631A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610055468.X

    申请日:2016-03-18

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: C02F3/347 C02F2305/06

    Abstract: 本发明公开了一种采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法,液体基质和酵母细胞悬液在生物质培养模块中进行培养,吸附反应模块将培养得到的生物基质抽入吸附反应模块的双向流化吸附管柱中,同时双向流化吸附管柱分别抽入金属溶液储槽、酸液储存罐和基质储存罐中的金属离子溶液、酸液和基质培养液,分离回收模块收集双向流化吸附管柱中吸附金属后的溶液,并对金属进行分离并回收利用,酵母细胞导入生物质培养模块中重新使用。本发明将酵母细胞在生物反应器中培养至最高生长速率时直接用于重金属废水的处理,既保证了酵母细胞最大的吸附能力,悬浮分散的酵母细胞更能增加吸附面积;同时,使用过的酵母细胞悬液可及时回收处理后循环利用,既提高了处理效果,又降低了运行成本,达到高效经济的目的。

    一种处理市政污水的流化床-膜生物处理装置及其处理工艺

    公开(公告)号:CN105692889A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610089509.7

    申请日:2016-02-18

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: C02F3/2853 C02F2301/08

    Abstract: 本发明涉及一种处理市政污水的流化床-膜生物处理装置及其处理工艺,处理装置中废水储液罐通过管道与生物反应池相连,生物反应池中部设有排泥阀,正渗透装置置于生物反应池中,正渗透装置顶端通过管道与驱动液储液罐相连,驱动液储液罐通过管道与正渗透装置底部相连,高浓驱动液储液罐通过管道与驱动液储液罐相连。处理工艺为第一抽吸泵将合成废水抽到生物反应池中进行生化处理,然后依靠正渗透膜的截留作用和驱动液的驱动力,污水进入到正渗透装置内部,污水和污泥分离。本发明能实现低压操作,能耗较低;生物反应器膜污染小且反硝化效率高,能有效去除污水中营养物质,大大降低生物反应池中的NO2--N和NO3--N的含量。

    一种磁性纳米复合光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105233850A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510604842.2

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性可分离的g-C3N4/Ag/Fe3O4纳米复合光催化材料及其制备方法。首先以三聚氰胺为前驱体,采用热解法制备g-C3N4,随后采用原位沉淀法制得g-C3N4/Fe3O4,加入银盐溶液并经NaBH4还原后完成银纳米粒子的修饰,制得g-C3N4/Ag/Fe3O4纳米复合光催化材料。本制备方法简单易行,可重复性强,可大规模生产,且无需模板和后续处理;所制备的光催化材料具有较高的可见光催化效率,可实现污染物降解后的磁性分离,重复利用性强,在水体污染物降解中有着广阔的应用前景。

    锶、银共掺杂的纳米二氧化钛可见光光催化剂

    公开(公告)号:CN105233821A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510674559.7

    申请日:2015-10-19

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种锶、银共掺杂的纳米二氧化钛可见光光催化剂及其制备方法。在溶胶—凝胶法制备二氧化钛的过程中加入锶源和银源,并加入少量封端剂以抑制纳米粒子的聚合,经超声,干燥,煅烧后,得到锶、银共掺杂的纳米二氧化钛可见光光催化剂。本发明操作简单易行,易于控制,可大规模生产,经锶和银掺杂改性后的二氧化钛光催化剂的可见光活性显著提高,纳米粒子的聚合得到了有效抑制,在水体有机污染物的可见光降解中具有较大的应用潜力。

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