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 常见问题  关于我们
成果
成果 专家 院校 需求
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高浓度有机废水处理技术

所属分类:资源高效利用

所属单位:江南大学

成果简介:本工程设计规模为 7000 m3 /d,总投资 1380 万元,总占地面积约 5000 m 2 。设计进水 COD 2500 mg/L,BOD 1200 mg/L,固体悬浮物(SS)500 mg/L,pH5-12,氨氮 30-50 mg/L,磷酸盐 15 mg/L;处理后的出水水质达到《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)、广东省《水污物排放标准》DB44/26-2001第二时段一级标准:COD≤45 mg/L,BOD≤15 mg/L,固体悬浮物(SS)≤20mg/L,pH 6~9,氨氮≤5 mg/L,磷酸盐≤0.5 mg/L。

城镇水环境生态治理集成技术及应用

所属分类:资源高效利用

所属单位:江南大学

成果简介:目前我国的城镇水环境普遍存在污染源强高居不下,水体污染严重;自净能力严重不足;生态环境变差,生态服务功能丧失等问题。本项目由江南大学邹华教授主持完成针对城镇水环境(河流,小型湖泊,景观水体等)的污染和治理现状,研发、集成了以修复受污染水环境的自然生态为目标的综合治理关键技术。项目通过对城镇水环境的外源污染控制,水质改善和生态重建技术开展研发、集成和应用推广。

城市污泥厌氧发酵产酸及产酸发酵液强化污水生物脱氮除磷技

所属分类:资源高效利用

所属单位:江南大学

成果简介:将城市污水处理厂的脱水污泥利用中水调制到适当浓度,然后对污泥进行热碱预处理,使污泥细胞破壁,充分释碳。在中温条件下进行碱性厌氧发酵生产VFAs(挥发性脂肪酸),发酵后污泥在利用木屑和氯化镁联合调理后通过板框压滤机进行高干脱水实现发酵液的回收并去除发酵液中部分的氮和磷。回收得到的富含 VFAs 的发酵液添加到城市污水处理厂的生物处理单元,作为补充碳源,强化污水的生物脱氮除磷,从而达到去除污染物的目的。 具体技术内容包括污泥预处理、污泥厌氧发酵产酸、污泥深度脱水以及有机酸强化污水脱氮除磷技术。

城镇黑臭河道的微生态治理技术

所属分类:资源高效利用

所属单位:江南大学

成果简介:项目所开发的微生物治理技术,3-5 天即可消除河道黑臭现象,逐步净化水体,恢复河道健康状态。使用时,只需向黑臭水体直接泼洒微生态制剂即可,无需曝气、无需种植水生植物或者放养螺蛳、鱼类等水生动物。

食品生产过程中塑化剂的在线降解消除技术

所属分类:资源高效利用

所属单位:天津科技大学

成果简介:天津科技大学省部共建食品营养与安全国家重点实验室开展的食品加工过程中邻苯二甲酸酯塑化剂在线降解消除研究,其技术核心是能够降解该类塑化剂的天然酯类水解酶模拟材料的研究和设计。该类天然酶模拟材料希望利用绿色天然材料结合生物安全物质制备而成,并且具有近似天然酶的催化降解活性,并且可以在更广泛的溶液介质中使用,较短时间内达到显著的降解效率。另外,该类材料可以根据使用环境的不同加工成不同的形式,包括流动床式催化材料、固定床式催化材料或者滤膜等的形式以方便适用于不同的食品加工的工艺流程和环境。整体技术特点是催化降解材料具有显著催化降解邻苯二甲酸酯塑化剂的活性、使用条件温和、实用性方便、不对食品加工环节造成污染。

微藻作为“绿色工厂”的高效表达和筛选体系的建立

所属分类:资源高效利用

所属单位:天津科技大学

成果简介:微藻是单细胞生物,可以利用太阳光,和二氧化碳,来生产具有高价值的化合物,例如可以利用微藻高效生产植物蛋白。基于微藻作为天然绿色工厂的潜力,我们试图研发一整套更为高效的表达和筛选体系,产品可应用于包括农业、水产和生物医药在内的广泛领域。此外微藻作为调水剂应用前景广泛,微藻调水的经济效益显著,微藻调水将成为微藻生物经济的一种新模式。微藻在城市污水处理、食品、饵料、城市景观、生物能源、生物肥料、化妆品和生物医药具有经济前景,且微藻生物经济将呈现多元化发展趋势

环保型燃油渗漏显示剂

所属分类:资源高效利用

所属单位:华中师范大学

成果简介:该项目适用于检测飞机、轮船、汽车的各种发动机以及盛油液压、非压力容器、管路组装后连接处的渗漏。可广泛用于化工、造船、发电、航空、机械、汽车、冶金、铁路、压力容器等部门的渗透探伤检测。

金属污泥无害化处理与资源化利用

所属分类:资源高效利用

所属单位:江苏大学

成果简介:自来水絮凝和污水处理过程中产生大量大量废弃金属污泥,;已然成为污水处理厂的沉重负担。如何将产量巨大、成分复杂、潜在;毒性大的金属污泥进行减量化、无害化和资源化处理是我国当前节;能减排领域的热点和难点。因此,本团队瞄准我国在水处理及污泥固废资源化的重大需求,利用物理加工及化学转化等技术,按需实现多种金属污泥资源化再制备功能材料,并应用于环境保护领域,;相关的研究成果为危害隐蔽、难治理的污泥处理提供新的思路与途径,达到“变废为宝”、“以废治废”和“绿色环保”的目的。

城市老城区雨污混接快速诊断试纸的开发

所属分类:资源高效利用

所属单位:江苏大学

成果简介:目前国内分流制排水系统普遍存在雨污水混接的情况,对于污水混入雨水管道直排入河道的情形,易造成河道污染,引发水体黑臭,危害水生动植物,破坏水生态平衡,影响生态环境质量;对于雨水混入污水管道的情形,会直接造成污水管网内水量超过设计输送能力,易造成污水冒溢,窨井盖移位,道路积水等情况,;同时雨水还会因为稀释作用导致污水厂进水水质偏低,影响污水处理厂处理效能。当前,雨污水混接突出表现在住宅小区的雨污水源头混接情况,;目前混接诊断方式主要是通过实验室分析进行检测,该方法设备要求高、操作复杂、耗时较长,且成本昂贵。试纸检测法材料简单易得、成本低廉、便于携带、检测快速,可以来弥补传统检测方法的不足之处。针对上述技术需求,本项目通过开发植物油、纤;维素、阴离子表面活性剂快速检测试纸,用于识别进入雨水管的餐厨污水、粪便污水、洗涤废水等,实现快速混接诊断。

基于改性玄武岩纤维的生物巢污废水处理技术

所属分类:资源高效利用

所属单位:江苏大学

成果简介:团队首先利用物理涂覆、化学接枝和液相沉积等表面改性方法,;自主开发了新型微米级柔性无机MBF,研发了星状、伞状、垫;状等3种形状的MBF填料制造方法,发明了伞状填料的全自动化编制装备;首次提出并揭示了MBF填料的三维四膜;层“生物巢”结构(直径大于10cm),揭示了微生物附着与污染物去除的作用机制;;建立了基于MBF的生物巢法,;该方法中可实现;“同步脱氮除碳”,其处理效果或工艺可代替A/O,甚至A2/O,成为活性污泥法、生物膜法等方法之外的全新处理方法与技术;针对不同类型污废水的实际情况,构建了基于MBF填料的处理工艺及设计;方案;;目前已经在食品废水、焦化废水、医药废水、农村污水等处理工程中得到了推广应用;相对常规活性污泥法,该技术具有COD容积负荷可超过5kg/m·d,污泥减量2/3、能耗降低3/4、占地减少3/4等特点,整体处理成本降低30%以上,具有显著的经济社会效益,使用价值强,市场前景广阔。

锂电池生产废水生物强化处理系统

所属分类:资源高效利用

所属单位:南京工业大学

成果简介:本成果针对锂电池生产废水中的主要污染因子“氮甲基吡咯烷酮(NMP) ” 降解难、生物脱氮效率低等问题, 将难降解污染物/氮素协同转化技术引入到锂电池生产废水处理过程, 构建了锂电池生产废水生物强化处理系统, 实现NMP 和氮素的强化去除, 降低锂电池生产废水处理对高级氧化预处理技术的依赖性, 形成可有效提升锂电池生产废水处理效率、降低处理成本的生物强化处理技术与工艺。技术成果达到了国际先进水平,在 10 余家锂电池生产企业实现工程应用, 入选了《湖北省创新产品应用示范推荐目录( 2021 年版)》。1.废水处理直接成本降低 50-80%,吨水成本低于 25 元/吨;2.工程建设吨水投资成本低于 4 万元/吨;2.出水达到一级 A 排放或回用标准。技术成熟度 6-7 级,可开展孵化转化。成果可应用于锂电池生产企业,以及医药、农药等精细化工企业废水处理场景。

工业废水处理

所属分类:资源高效利用

所属单位:南京工业大学

成果简介:本成果针对难降解工业废水处理, 研制了高稳定高催化功能电极、高传质电化学反应器、电化学耦合工艺技术及成套装备, 攻克了极端水质条件下的电极材料寿命短、反应体系能效低和产业化应用瓶颈等 3 大技术瓶颈, 在电极制备与反应器应用方面达到了国际领先水平,累计授权发明专利 35 件,申请美国/PCT 专利 6 件,申报标准 5 项,获 2021 年中国石化联合会科技进步一等奖 1项,在国内外 8 省市 55 项污水处理工程中进行了规模化示范和应用推广。1.高浓度工业废水预处理直接成本降低 50%以上;2.难降解污染物去除率提升 50%以上、固废产量降低 60%以上;3.极端(高盐、高浓有机物)环境下电极寿命突破 3 年。技术成熟度 8 级,可开展产业化推广。成果可应用于精细化工、农/医药中间体、电镀等难降解高污染废水生产行业,也可用于水中溴回收、废盐纯化等领域。

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