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公开(公告)号:CN116282535A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310152423.4
申请日:2023-02-22
Applicant: 江南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , B01D53/52 , B01D53/81 , C02F103/20 , C02F101/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种淡水龟类养殖废水的处理方法,即先对淡水龟类养殖废水进行好氧处理,经固液分离后,向上清液中加入纳米硫化锌颗粒和硫自养反硝化污泥,进行封口搅拌处理,获得净化后的养殖废水。以纳米硫化锌颗粒为反硝化的电子供体,采用好氧与硫自养反硝化工艺结合的工艺对龟类养殖废水进行处理,总氮和硝态氮的去除率可以达到84.97%和94.51%,庆大霉素、金霉素和土霉素的去除率也分别达到78.63%、69.54%和64.81%。使用石化行业回收硫化氢气体产生的纳米硫化锌颗粒废弃物作为硫自养反硝化工艺的电子供体以处理淡水龟类养殖废水,不仅可以去除废水中各类抗生素和含氮污染物,还可有效实现石化行业废弃物的资源化利用,拓展了石化行业废弃物处理手段。
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公开(公告)号:CN116178084B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310111215.X
申请日:2023-02-14
Applicant: 江南大学
IPC: A01N65/00
Abstract: 本发明公开了一种蓝藻基植物激励素的制备方法,包括先向蓝藻水溶液中加入固体酸和催化剂,搅拌均匀后加热,获得蓝藻水解液;再对蓝藻水解液进行固液分离,使用碱溶液调整上清液的pH,使上清液显中性,获得蓝藻基植物激励素。使用固体酸催化蓝藻水溶液的酸热水解反应,并制备蓝藻基植物激励素,有助于促进蓝藻中营养物质的溶出和蛋白等大分子有机物的分解,提高蓝藻基植物激励素的产量;使用纳米二氧化硅润载的无机酸和有机酸催化蓝藻的酸热水解反应,可进一步增加蓝藻的水解效率,进一步提高蓝藻基植物激励素的产量。采用本发明方法获得的蓝藻基激励素不仅含有较高含量的总磷、总钾和氨基酸,还含有可溶性蛋白、多肽、多糖等营养物质。
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公开(公告)号:CN119797669A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510082844.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 江南大学
IPC: C02F9/00 , B01D53/78 , B01D53/62 , C02F3/28 , C02F1/00 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种基于碱式方解石捕获二氧化碳强化硫自养脱氮与协同磷、氟、硫去除的一体化装置与方法,属于碳捕集技术领域。本发明设计了一种基于碱式方解石捕获二氧化碳强化硫自养脱氮与协同磷、氟、硫去除的一体化装置,所述装置由CO2捕集装置、集水池、硫自养反应器和沉淀池依次连接组成。使用该装置可以配合碱式方解石实现对废水的高效脱氮、磷、氟和硫,成功扩展了碱式方解石的应用范围,同时还发现了碱式方解石的高效处理性能。为硫自养反硝化技术开拓了一种经济且高效的处理方法。
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公开(公告)号:CN118062989A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410367715.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 江南大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/14 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂脱氮除磷去氟工艺,属于环境工程领域。本发明采用硫自养反硝化工艺结合化学除磷去氟工艺,替代了传统的异养反硝化技术,有效避免投加液态碳源带来的污染。同时,采用碳酸钙工业废弃物白泥为硫自养反硝化工艺提供无机碳源,配水池底部残留的白泥粉末作为后续除磷去氟的化学药剂,在节约成本的同时,有效降低了碳排放。整个工艺中,硝态氮去除率最高可达100%,且无亚硝态氮积累,脱氮速率较快,HRT仅为1h;总磷和氟化物去除率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN116178084A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310111215.X
申请日:2023-02-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝藻基植物激励素的制备方法,包括先向蓝藻水溶液中加入固体酸和催化剂,搅拌均匀后加热,获得蓝藻水解液;再对蓝藻水解液进行固液分离,使用碱溶液调整上清液的pH,使上清液显中性,获得蓝藻基植物激励素。使用固体酸催化蓝藻水溶液的酸热水解反应,并制备蓝藻基植物激励素,有助于促进蓝藻中营养物质的溶出和蛋白等大分子有机物的分解,提高蓝藻基植物激励素的产量;使用纳米二氧化硅润载的无机酸和有机酸催化蓝藻的酸热水解反应,可进一步增加蓝藻的水解效率,进一步提高蓝藻基植物激励素的产量。采用本发明方法获得的蓝藻基激励素不仅含有较高含量的总磷、总钾和氨基酸,还含有可溶性蛋白、多肽、多糖等营养物质。
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