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彭新红

作品数:20 被引量:65H指数:5
供职机构:自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目国家海洋局青年海洋科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程理学电气工程生物学更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 2篇专利

领域

  • 10篇环境科学与工...
  • 4篇理学
  • 3篇电气工程
  • 1篇经济管理
  • 1篇生物学
  • 1篇天文地球
  • 1篇农业科学

主题

  • 7篇微生物燃料
  • 6篇电池
  • 6篇生物燃料电池
  • 6篇燃料电池
  • 6篇微生物燃料电...
  • 4篇阳极
  • 3篇脱氮
  • 3篇海水淡化
  • 3篇CANON工...
  • 3篇产电
  • 3篇CANON
  • 2篇氮浓度
  • 2篇电池阳极
  • 2篇电容
  • 2篇对氯硝基苯
  • 2篇修饰
  • 2篇厌氧
  • 2篇厌氧氨氧化
  • 2篇生物脱氮
  • 2篇适宜性

机构

  • 13篇南开大学
  • 8篇自然资源部天...
  • 1篇河北工业大学
  • 1篇中华全国供销...

作者

  • 20篇彭新红
  • 6篇于宏兵
  • 6篇初喜章
  • 4篇吴立波
  • 4篇黄鹏飞
  • 2篇王鑫
  • 2篇付丽霞
  • 2篇蒋军
  • 2篇单科
  • 2篇王晓楠
  • 2篇宫玥
  • 2篇王锐浩
  • 2篇刘玮
  • 2篇邹一
  • 2篇王鑫
  • 2篇杨志宏
  • 2篇李勇
  • 2篇王晓丽
  • 1篇刘昱
  • 1篇王启山

传媒

  • 3篇水处理技术
  • 2篇应用化学
  • 1篇环境工程
  • 1篇环境污染与防...
  • 1篇环境科学
  • 1篇理化检验(化...
  • 1篇工业水处理
  • 1篇Chines...
  • 1篇天津大学学报
  • 1篇机电信息
  • 1篇环境科学与管...
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇应用海洋学学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 5篇2015
  • 1篇2014
  • 4篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 4篇2008
20 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
CANON工艺研究的新进展被引量:8
2008年
新型生物脱氮技术-CANON工艺为废水脱氮处理提供了一个实用而节能的新途径,介绍了CANON工艺的基本原理、研究现状以及该工艺的发展前景。
彭新红吴立波宫玥
关键词:生物脱氮CANON工艺ANAMMOX
基于海水淡化的生物电化学脱盐技术研究进展及应用前景被引量:5
2015年
生物电化学脱盐技术是一种在生物电化学基础上发展起来的微生物脱盐池与传统海水淡化技术的耦合,为海水淡化提供了一种全新的低能耗的方法。本文综述了自2009年微生物脱盐池问世以来的研究进展。简要介绍了生物电化学脱盐的基本原理和系统评价参数;比较了生物电化学脱盐系统构型对脱盐效率的影响;探讨了生物电化学脱盐过程中的限制因素;展望了生物电化学脱盐技术在海水淡化方面的应用前景。
彭新红初喜章单科黄鹏飞
关键词:生物电化学海水淡化
厌氧氨氧化工艺在厌氧复合床反应器中的启动运行被引量:7
2008年
采用厌氧复合床,经自养型反硝化过程转化,成功启动了厌氧氨氧化反应器,共耗时165 d.反应器启动成功后,容积负荷达到了0.17 kg总氮/(m3·d),NO2-—N与NH4+—N去除率分别为100%和93.04%.稳定运行时,NH4+—N去除量、NO2-—N去除量与NO3-—N生成量之间的比值约为1∶1.18∶0.28.扫描电镜镜检发现,试验中的优势菌大小约为1,μm,呈圆形或椭圆形,成簇聚生,表面可观察到明显的漏斗状缺口,具有典型的厌氧氨氧化菌特征.
吴立波宫玥龙斌何士忠彭新红蒋军
关键词:厌氧氨氧化厌氧复合床
铁(Ⅲ)氧化物修饰微生物燃料电池阳极及其电容特性研究
微生物燃料电池(Microbial fuel cell, MFC)在污水处理的同时可回收清洁能源——电能,是一种真正意义上的可持续的绿色能源技术,成为当今世界科学工作者的研究热点之一,为合理解决水体污染以及能源危机问题提...
彭新红
关键词:微生物燃料电池电容逆转
文献传递
CANON工艺脱氮处理二沉池出水的研究被引量:1
2011年
采用一套有效容积为150 mL的上向流生物滤池反应器,接种实验室所培养的厌氧氨氧化污泥,在反应器停止运行约1年后,以自配的含NH4+-N和NO2--N废水为进水,恢复启动CANON工艺。反应器启动成功后,以二沉池出水为对象,进行脱氮处理研究。试验结果表明,通过控制进水基质溶解氧的方法,经厌氧氨氧化过程转化,成功启动了CANON工艺,共耗时38 d,NH4+-N的容积负荷为168 g.m-3.d-1,NH4+-N的去除率在90%左右,TN的去除率在70%左右。在二沉池出水NH4+-N质量浓度为25~35 mg·L-1,COD为40~60 mg·L-1,UV254为0.6~0.9 cm-1,HRT为3 h,DO质量浓度在0.4 mg·L-1左右的条件下,稳定运行25 d,NH4+-N的去除率在95%左右,TN的去除率在65%左右,COD和UV254的平均去除率分别为17%与4%。
付丽霞吴立波蒋军彭新红
关键词:CANON脱氮二沉池出水
基于模糊综合评价模型的天津市海水淡化用海适宜性评价被引量:2
2015年
运用模糊综合评价模型,采用海洋功能区划理论对海水淡化用海适宜性评价方法进行了探索和尝试.借鉴国内外相关用海适宜性的评价方法,结合海水淡化用海的特点,建立海水淡化用海适宜性评价指标体系和模型;并以天津市滨海新区滨海旅游区、海港物流区、临港工业区、南港工业区等附近海域作为评价单元,开展海水淡化适宜性评价研究.评价结果表明:南港工业区附近海域用海适宜性为非常适宜,临港工业区和海港物流区为较适宜,滨海旅游区为不适宜.提出的评价方法以及推荐的海水淡化用海适宜性区域可为天津市海水淡化用海决策提供参考.
黄鹏飞王锐浩彭新红初喜章杨志宏王晓丽
关键词:海洋环境科学模糊综合评价模型海水淡化适宜性
化学修饰炭黑在微生物燃料电池中的生物产电行为(英文)被引量:2
2015年
研究发现微生物燃料电池从启动到稳定运行的过程中往往存在一种现象,就是在高电流密度下,微生物燃料电池的输出电压会出现逆转,从而限制了微生物燃料电池的规模化应用,以及它在污废水处理、脱盐等方面的功能.前期研究发现,微生物燃料电池的性能逆转现象与阳极材料的电容性能有关.电极材料的电容越大,越有利于微生物燃料电池的产电性能稳定,换言之,阳极材料电容不足导致产电性能逆转.但是超级电容活性炭的制作工艺繁琐,成本高,且导电性弱,不能满足微生物燃料电池的应用需求.炭黑的导电能力强、化学稳定性高、成本低,但作为微生物燃料电池的阳极则产生产电性能逆转现象.化学修饰(如酸、碱活化或者添加具有赝电容性质的金属氧化物等)可以提高材料的电容性能.低温条件(80℃)下,对低电容材料—炭黑进行HNO3和KOH的化学活化处理,并在此基础上,进一步用5%Fe3O4修饰,采用辊压工艺,以质量分数为60%的聚四氟乙烯乳液为粘结剂,制作微生物燃料电池的阳极,与空气阴极构建单室微生物燃料电池系统.采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、比表面积测试、材料表面pH和X射线能量分析光谱(EDX)等手段表征炭黑活化前后的物理、化学性质;接触角润湿性测试表征活化前后电极表面的亲疏水性.电化学循环伏安法测试活化前后,电极的电子存储能力.与蒸馏水的p H相比较,材料表面pH分析表明炭黑材料经化学活化处理后,其表面pH无明显变化;FTIR和EDX测试表明化学活化处理使得炭黑表面引入含O(N)官能团;吸附-脱附曲线分析表明化学活化后,炭黑的比表面积减小,微孔与介孔的体积比增加;接触角测试表明炭黑阳极活化处理后,电极表面亲水性增加;循环伏安测试证实,化学活化后的炭黑阳极电容得到0.1–0.8F/cm2的增长.结合燃料电池的产电性能测试,发现只有当炭黑�
彭新红初喜章刘玮王生辉邹一王晓楠
关键词:微生物燃料电池化学活化四氧化三铁
一种微生物燃料电池复合阳极的制备方法及其应用
一种微生物燃料电池复合阳极的制备方法,将活性炭粉末与铁(III)氧化物混合均匀,加入无水乙醇并分散均匀,水浴加热使乙醇微沸,然后逐滴滴加聚四氟乙烯水溶液破乳,将反应物辊压成膜,再覆盖上一层不锈钢网,辊压成型,根据需要切割...
于宏兵彭新红王鑫
文献传递
高级氧化技术在对氯硝基苯污染控制中的应用研究被引量:3
2016年
对氯硝基苯(p-CNB)的污染控制问题受到研究者的广泛关注,高级氧化技术(AOPs)是一种能有效降解难降解有机污染物的水处理技术。阐述了化学催化氧化、光催化氧化、电催化氧化等典型AOPs的原理,总结了AOPs处理p-CNB的研究现状与进展,探讨各种技术在降解p-CNB过程中的一些不足,提出AOPs技术在今后的发展趋势。
彭新红初喜章刘玮邹一
关键词:对氯硝基苯高级氧化技术污染控制
纳米Fe_3O_4含量对微生物燃料电池性能的影响被引量:1
2013年
以不锈钢网为集流体,采用辊压工艺制备了Fe3O4质量分数分别为0%、2.5%、5.0%和7.5%的不锈钢网、活性炭粉和Fe3O4构成的复合阳极AcM、AcFeM1、AcFeM2和AcFeM3,研究了Fe3O4含量对单室无膜空气阴极微生物燃料电池(MFC)产电性能的影响,并通过塔菲尔曲线和阳极充电-放电测试研究了不同Fe3O4含量的阳极的电化学行为。结果表明,阳极Fe3O4质量分数由0%增加至2.5%、5.0%时,MFCs的最大输出功率和净电容电荷由AcM阳极的664 mW/m2和293.9 C分别上升至AcFeM1、AcFeM2电极的731 mW/m2和300.4 C、809 mW/m2和388.5 C,当Fe3O4含量继续增加至7.5%时,MFCs的产电效率和净电容电荷均减小,Fe3O4质量分数在5.0%时,MFCs性能最佳;电化学测试进一步说明Fe3O4质量分数在5.0%时,MFCs阳极的动力学活性最好。
彭新红于宏兵王鑫
关键词:微生物燃料电池
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