一种硝化功能型与反硝化功能型悬浮载体联用的同步硝化反硝化工艺

    公开(公告)号:CN110803766A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911070961.9

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种硝化功能型与反硝化功能型悬浮载体联用的同步硝化反硝化工艺,属于污水处理技术领域。本发明针对同步硝化反硝化工艺中的两类功能微生物对生物膜载体性能的不同需求,分别采用硝化、反硝化两类功能型生物填料作为功能微生物生长的媒介。其中硝化功能型填料更有利于硝化微生物的快速富集和生长,反硝化功能型填料更有利于反硝化微生物的快速富集和生长。在低溶解氧条件下,两类载体协同作用,共同加速生物膜的形成,优化系统中的功能微生物群落结构,提高系统的生物多样性,进而实现稳定的同步硝化反硝化脱氮效果,使出水氨氮和总氮能够满足达标排放的要求。

    一种导电聚合物/碳纳米管复合纳滤膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109603566A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811552672.8

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种导电聚合物/碳纳米管复合纳滤膜的制备方法及应用。该导电聚合物/碳纳米管复合纳滤膜由导电聚合物和碳纳米管复合,再在戊二醛的酸性溶液中进行交联得到,其优点在于:制备工艺简单,无需昂贵的设备;制备的纳滤膜结构可控;具有优良的导电性能和电化学稳定性。该纳滤膜可与电相耦合,通过增强膜表面电荷密度,能够在保持较高的渗透性的同时提高膜的离子分离性能,缓和其渗透性-选择性之间的矛盾;而且,还可以增强纳滤膜对一些小分子有机物质的去除。

    一种电子供体型生物载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108178338A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810111248.3

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种电子供体型生物载体及其制备方法,生物载体主要用于低氧悬浮载体生物膜工艺。本发明以标准电极电位小于100mV的电子供体作为特征改性功能料,并通过共混改性方式对传统载体进行改性,从而制备出电子供体型生物载体。本发明的生物载体能够有助于膜生物功能菌群的富集和低氧悬浮载体生物膜反应器处理性能的提升。

    一种厌氧电化学膜生物反应器系统及其水处理方法

    公开(公告)号:CN105692894B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610200638.9

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明提供了一种厌氧电化学膜生物反应器系统及其水处理方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了厌氧生物处理法与膜分离相结合的技术存在的膜污染速度快,沼气难收集和运行成本高等问题。厌氧电化学膜生物反应器分生物反应区和膜过滤区,利用功能性导电碳中空纤维膜的双重作用:通过增强膜表面和污染物之间的排斥作用达到的有效缓解膜污染的作用和膜作为催化电极降解水体污染物达到的显著提高出水水质的作用;通过内筒下部倒置圆台形的设计及上部布水孔的设置,有效收集沼气和减缓膜污染。一种利用厌氧电化学膜生物水处理方法,使得集成的水处理系统能在低温条件下稳定运行,同时能够产生富含甲烷的沼气进行回收利用。

    一种基于色差对比的土霉素检测试纸、使用方法及制备方法

    公开(公告)号:CN105388150B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510718997.9

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于色差对比的土霉素检测试纸、使用方法及制备方法,属于环境分析领域。该土霉素检测试纸包括结合区、显色区和吸水区,依次排布,以PVC胶板为底衬;试纸一端的结合区粘贴含有土霉素适配子的玻璃纤维素膜,试纸中间的显色区粘贴含有石墨烯/纳米铂的硝酸纤维素膜,试纸另一端的吸水区粘贴吸水纸,中间显色区的硝酸纤维素膜分别与结合区的玻璃纤维素膜和吸水区的吸水纸间有重叠;使用过程中,同时对标准水样与待测水样进行测定,通过对比试纸显色区颜色的差异,判断待测水样中土霉素含量是否超标。本发明具有制备简单,使用方便,性能稳定等优点,适用于水环境中土霉素的快速检测。

    一种基于磁铁矿和活性炭强化的两相厌氧处理装置与工艺

    公开(公告)号:CN107043160A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710350643.2

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 一种基于磁铁矿和活性炭强化的两相厌氧处理装置,设有酸化相筒体、产甲烷相筒体与搅拌机,其工艺步骤为:向HCl溶液中缓慢地加入FeCl3和FeCl2混合物,并用NaOH溶液调节该混合液的pH为6.5‑7.5,得到黑色悬浮沉淀——磁铁矿。将磁铁矿投加到酸化相装置内悬浮污泥区,密封该装置。将煤质柱状活性炭投加到产甲烷相装置内活性炭填充层,密封该装置。分别控制酸化相和产甲烷相装置的水力停留时间,装置内pH和温度。本发明有如下效果:强化酸化相复杂有机物的分解,提高水解酸化效率。加快产甲烷相有机酸和醇类物质的代谢,维持产甲烷相内酸性平衡,提高甲烷产量效果明显。该技术的投资成本少,操作简单,可应用于现有两相厌氧工艺为抵抗高有机负荷废水冲击的升级改造。

    一种用于痕量铜离子检测的TiS<sub>2</sub>纳米片‑聚苯胺基电化学传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104569098B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410788192.7

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明为一种用于痕量铜离子检测的TiS2纳米片‑聚苯胺基电化学传感器的制备方法及其应用,属于环境分析领域。本发明利用聚苯胺中亚胺基上的氮原子与铜离子络合作用获得高的选择性和TiS2纳米片高电导率起到信号放大的作用,实现对痕量铜离子检测。TiS2纳米片的存在还能增强该传感器的稳定性和界面电子传递速率。由于TiS2纳米片和聚苯胺协同作用,TiS2纳米片‑聚苯胺基电化学传感方法具有灵敏度高、选择性高等特点,对铜离子检测线性范围为25nM‑5μM,检测限为0.7nM,并且TiS2纳米片‑聚苯胺基电化学传感器的制备方法可控,无二次污染。本发明在实时、原位监测水体中的铜离子上有广泛的应用前景。

    一种用于痕量铅离子检测的石墨烯-聚吡咯电化学传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105842318A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610180019.8

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G01N27/333 G01N27/32 G01N27/38

    Abstract: 一种用于痕量铅离子检测的石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法及其应用,属于环境分析领域。本发明利用聚吡咯中胺基上的氮原子与铅离子络合作用获得高的选择性和石墨烯纳米片高电导率起到信号放大的作用,实现对痕量铅离子检测。石墨烯的存在还能增加复合材料的空间结合位点和界面电子传递速率由此提高传感器的检测效果。由于石墨烯纳米片和聚苯胺协同作用,石墨烯?聚吡咯电化学传感方法具有灵敏度高、选择性高等特点,对铅离子检测线性范围为5?750nM,检测限为0.047nM,并且石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法简单可控,无二次污染。本发明在原位监测水体中的痕量铅离子方面有广泛的应用前景。

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