基于生物膜的两段式强化半短程硝化耦合厌氧氨氧化处理城市生活污水的装置和方法属于废水生物处理技术领域。其装置主要由原水水箱、强化半短程硝化SBBR反应器、中间水箱、厌氧氨氧化MBBR反应器顺序连接组成;城市生活污水首先进入强化半短程硝化SBBR反应器,前置缺氧搅拌能够储存内碳源,随后低氧曝气实现半短程硝化,处理后的城市生活污水进入厌氧氨氧化MBBR反应器中进行脱氮;本发明解决了城市生活污水脱氮效率低、出水总氮偏高的问题,充分利用生活污水中的碳源,无需外加碳源。此外基于生物膜的强化半短程硝化耦合厌氧氨氧化工艺硝化速率快,脱氮负荷和总氮去除率高,能够实现城市生活污水的深度脱氮。
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基于细菌包埋固定化的4A污水处理装置和工艺,属于污、废水处理领域。包括依次连接的厌氧水解酸化装置、硝化装置、反硝化装置、厌氧装置、好氧装置和沉淀池,厌氧水解酸化装置中均匀分布或装填有水解酸化细菌包埋生物活性填料,硝化装置中均匀分布或装填有硝化细菌包埋生物活性填料,反硝化装置均匀分布或装填有反硝化细菌包埋生物活性填料,厌氧装置、好氧装置和沉淀池中均装有活性污泥,沉淀池底部设有沉淀污泥回流管、回流至厌氧装置,沉淀污泥一部分被回送至厌氧装置以实现系统厌氧装置、好氧装置工艺段的活性污泥保留,另一部分作为剩余污泥排除系统。利用这些生物活性填料能够形成更为高效和系统运行稳定的处理系统。
反硝化脱氮除磷处理高氨氮厌氧氨氧化出水和生活污水的装置和方法,属于污水生物处理领域。工艺包括顺序串联的高氨氮进水水箱、一体化短程硝化和厌氧氨氧化反应器、沉淀池、生活污水进水水箱、反硝化除磷脱氮反应器、出水水箱;所述方法为:在一体化反应器内,高氨氮废水通过短程硝化和厌氧氨氧化作用实现氮的有效去除;在反硝化除磷脱氮反应器内,聚磷菌先利用生活污水中的有机碳源厌氧释磷,后利用厌氧氨氧化出水中的硝态氮缺氧反硝化除磷,最后在好氧段对磷进一步吸收,并伴有硝化细菌产生的硝化作用。该方法将厌氧氨氧化脱氮与反硝化除磷耦合应用于污水生物脱氮除磷系统中,有效的利用了厌氧氨氧化过程产生的硝态氮,大大降低了氧耗、能耗。
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本发明公开一种基于FNA预处理生物膜快速实现短程硝化处理城市污水的方法,通过FNA预处理运行稳定SBBR中的生物膜,快速实现稳定短程硝化,本方法利用AOB和NOB对FNA的耐受性差异,对生物膜进行预处理12h,即可立即启动短程硝化。本方法适用于处理城市污水等低氨氮废水,方法简单,便于操作,可大大节省短程硝化启动时间且处理效果好。
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板栗壳作为吸附剂的应用,属于吸附剂技术领域。本发明的吸附剂为板栗壳吸附剂,其制备方法为:用蒸馏水洗涤板栗壳去除杂质后,在60~100℃条件下烘24~48h,用粉碎机将板栗壳破碎,筛选出600~1000μm的板栗壳颗粒,即可。板栗壳吸附剂用于去除废水中的活性红15。本发明操作简单,成本低,不会产生二次污染。
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SBR法氨氧化过程神经网络智能控制的方法,属于废水处理方法领域。在SBR系统中,利用实时控制策略控制曝气时间,以长期运行稳定的SBR数据为基础数据,建立3层BP神经网络预测控制模型,然后根据在线检测pH数据提前预测氨氮浓度;主要依据数据采集、数据处理以及模型建立;在恒定溶解氧(DO)条件下,利用BP神经网络模型,将数据进行训练、校正和测试,达到精度要求后,再将神经网络预测控制模型用于SBR系统中,预测并控制氨氧化过程。
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一种等离子体加热器,包含有等离子体加热段、尾气余热加热段、循环气泵(109)、水冷系统、废水和废气回收罐(110);该加热器是采用一段循环水管,该段循环水管被一个设有多个连接法兰(101A、101B、101C)的金属圆筒罩(102)来包覆,每个法兰与一个等离子体发生器(100)连接,等离子体发生器的燃烧炬火焰直接喷射到水管上加热水管,金属圆筒罩的水管是由主循环水管(111)分成彼此平行且相隔一定间隙的多根细水管(103);等离子体炬燃烧后的尾气在金属圆筒罩内流经尾气余热加热段后再流出金属圆筒罩进入到一个循环气泵,通过该气泵回到等离子体发生器中循环利用;该循环尾气工作一定时间后定时排放更换,排放更换的时间间隔在10分钟以上;排放的废气和废液进入回收处理罐。
三段式短程硝化‑厌氧氨氧化工艺同步处理垃圾渗滤液和剩余污泥的装置与方法,属于高氨氮废水污泥生物处理领域。垃圾渗滤液中高浓度氨氮首先在短程硝化反应器内被氧化为亚硝态氮;含有亚硝态氮的短程硝化反应器出水与剩余污泥一同泵入发酵耦合反硝化反应器,实现反硝化与剩余污泥原位发酵利用的同步进行;剩余污泥发酵过程释放的氨氮在三级反应器内连续曝气条件下通过短程硝化‑厌氧氨氧化的耦合过程得到进一步去除。本发明实现了高氨氮负荷、低C/N比垃圾渗滤液和剩余污泥的同步处理。
单级SBR后置缺氧内源反硝化强化同步硝化反硝化处理低C/N比污水深度脱氮除磷工艺,属于废水处理技术领域。所述装置包括:城市生活污水原水箱、AOA单级SBR反应器、出水水箱。所述方法是城市污水进入AOA单级SBR反应器,进行厌氧搅拌,聚糖菌(GAOs)摄取有机物储存为内碳源(PHAs),聚磷菌(PAOs)储存PHAs同时释磷;然后进入低氧曝气阶段,发生部分同步硝化反硝化,同时PAOs进行吸磷,反硝化聚磷菌(DPAOs)利用硝化产物NO3‑进行反硝化除磷;随后进入缺氧阶段,反硝化聚糖菌(DGAOs)利用内碳源进行反硝化,DGAOs分别将PHAs和NO3‑作为电子供体和电子受体进行内源反硝化,达到深度脱氮除磷的目的。本工艺采用单级SBR,具有装置简单,易启动,运行简便,能耗低,脱氮除磷效果好等优势。
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本申请涉及一种喷雾用恒压供液装置,包括有水箱、喷雾组件、第一压力罐、第二压力罐和充气机构,水箱、充气机构和喷雾组件均与第一压力罐连通并分别设置有用于调节水输送状态的第一输送调节组件、用于调节充气状态的第一充气调节组件和用于调节出水状态的第一出水调节组件,水箱、充气机构和喷雾组件均与第二压力罐连通并分别设置有用于调节水输送状态的第二输送调节组件、用于调节充气状态的第二充气调节组件和用于调节出水状态的第二出水调节组件。如此设置,可以与印刷机原有水箱配合使用,避免资源闲置浪费,可根据使用要求定量向印刷机供液,定量供液不会造成大量印刷废水,而且采用全封闭系统,不会造成VOCs挥发。
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一种磁性铜铁双金属生物质炭微球的制备方法及应用,涉及电化学高级氧化非均相催化剂研发技术领域。通过壳聚糖与Cu2+和Fe3+交联作用形成混合溶液,在80℃的条件下滴加到碱性溶液中,形成铜铁氧化物修饰的壳聚糖微球;然后在氮气条件下对其进行高温热解,得到铜铁双金属生物质炭微球。本发明所需材料价格低廉,环保,制备方式简单,且铜铁双金属生物质炭微球具有良好的催化性能,易于回收,克服了传统电‑Fenton应用pH范围窄,催化剂难回收等缺点,在废水处理方面具有良好实际意义和应用前景。
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本发明属于铝合金表面处理技术领域,具体涉及一种铝合金阳极氧化膜层的制备方法。前处理采用碱蚀、出光两步法,碱蚀液由低浓度的氢氧化钠、碳酸钠和磷酸钠构成,出光液由低浓度硫酸和钼酸盐构成。阳极氧化采用低浓度的硫酸和有机弱酸溶液,染色液采用硫代硫酸钠和高锰酸钾溶液,有效抑制了硫酸对铝合金基体的腐蚀,避免使铝合金基体产生过烧缺陷,染色时间大大缩短,染色方法更加方便快捷,膜层颜色更加均匀、稳定;整个工艺不含有高浓度强酸,不添加有毒有害物质,工艺流程简便,对人员及环境不造成危害,减小了废水处理压力,可降低企业废液处理成本。
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本发明公开了一种基于天然斜发沸石同步脱氮除磷吸附剂材料的制备方法及应用,包括:将天然斜发沸石粉碎至粒径为5‑10mm的颗粒,常温下用水浸泡,并置于超声波震荡0.5‑1h;在超声波震荡体系中,加入含有有机改性剂的水溶液后继续超声波震荡0.5‑1h;过滤得到吸附剂材料。本发明所制备的吸附剂材料针对高浓度氮磷废水,能够同步高效脱氮除磷,对氨氮脱除率在97%以上、总磷脱除率在85%以上,减少水体的富营养化发生;而且具有生产工艺简单,操作方便,设备较少,成本低等实际应用价值。
污泥消化液半短程硝化厌氧氨氧化脱氮与反硝化除磷耦合系统的装置和方法,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括原水水箱、反硝化除磷反应器、第一调节水箱、半短程硝化反应器、第二调节水箱、厌氧氨氧化反应器、出水水箱;所述方法为:污泥消化液先进入反硝化除磷反应器,聚磷菌利用原水中的碳源释磷,之后再利用回流的厌氧氨氧化出水中的NO3--N进行反硝化除磷,出水排入半短程硝化反应器和厌氧氨氧化反应器实现原水中氨氮的去除;厌氧氨氧化反应器出水一部分排放,一部分回流至反硝化除磷反应器用于反硝化除磷。该方法可用于低CN比高氨氮废水的生物脱氮除磷中,与传统脱氮除磷工艺相比节省了氧耗、能耗,且大大提高了脱氮除磷率。
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一种常温低氨氮污水全程自养脱氮工艺的快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在一个生物滤池反应器内启动全程自养脱氮(CANON)工艺,其步骤为:首先接种部分硝化污泥,并在供氧充足的条件下,进行好氧硝化启动,构建以亚硝化菌和硝化菌为主导的微生物系统;然后通过间歇曝气/厌氧,抑制硝化菌的生长,富集厌氧氨氧化菌;最后连续曝气,通过限制性供氧,控制氨氮氧化至亚硝酸阶段,优化亚硝化菌与厌氧氨氧化菌共存的微环境,成功地启动了CANON工艺。本发明解决了长期以来厌氧氨氧化菌生长富集较慢的难题,并且启动方式简单易行,降低了单级自养脱氮系统启动的难度,为常温低氨氮模拟废水CANON工艺的启动提供了方法。
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本发明涉及一种氧化铝生产过程中脱除草酸钠的结晶物的处理方法,其特征在于其工艺过程的步骤包括:(1)将结晶物进行烘干;(2)烘干后的结晶物磨细;(3)将磨细的结晶物加入水进行进行搅拌溶出;(4)将溶出浆液进行过滤;(5)将含草酸钠的滤液进行干燥,得到固体草酸钠;(6)将含氢氧化铝的滤渣进行洗涤并过滤,其滤渣作为成品氢氧化铝。本发明的方法将从铝酸钠溶液中共同结晶析出的草酸钠和氢氧化铝有效分离并回收利用,得到纯度较高的草酸钠和冶金级氢氧化铝。整个工艺过程无废水废渣产生,回收的草酸钠纯度达到99.5%,草酸钠与氢氧化铝结晶共同体中草酸钠的总回收率可达到100%,回收率高。
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本发明提供了一种甲基吡啶树脂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。本发明以丙烯酸类单体进行悬浮聚合制备丙烯酸骨架共聚物交联微球,然后以甲基吡啶为功能化单体对丙烯酸骨架共聚物交联微球进行化学改性,将甲基吡啶功能基团接枝到丙烯酸骨架微球中,所制备的甲基吡啶树脂中甲基吡啶功能基团对铀酰离子具有良好的选择性,其结构为五元氮杂环结构,有利于铀酰离子与氮原子络合,所以在吸附铀过程中受空间位阻干扰较小,空间位阻效应对其铀吸附性能影响较低;从而使得所制备的甲基吡啶树脂具有较高的铀选择性和吸附容量。
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本发明涉及一种复合纳滤膜制备方法,尤其涉及一种具有仿贝壳结构的聚电解质/碳酸钙复合纳滤膜的仿生矿化制备方法。所述制备方法包括聚电解质复合膜Ca2+预组织层的形成、聚电解质复合膜的仿生矿化制备两个步骤。本发明通过聚电解质对无机物前躯体的界面分子识别形成预组织结构,然后,模拟自然界生物吸收二氧化碳生成碳酸钙矿物的方式进行仿生矿化反应,操作简便,是一种绿色制备方法,得到的聚电解质/碳酸钙复合膜结构均匀,同时本发明制备的聚电解质/碳酸钙复合膜可用于去除废水中二价金属离子,如Ni2+、Cd2+、Cu2+、Zn2+、Mg2+、Ca2+等,具有良好的应用效果。
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本发明公开了一种处理三元复合驱油田回注水的方法,本发明涉及油田废水的处理领域。本发明先调节三元复合驱油田回注水pH值到4-6.5之间,将调节pH值后的油田回注水放入容器中,在所述的容器中放入至少三块极板,三块极板分别连接稳压直流电源的正负极;调节稳压直流电源的电流强度到3-10A,处理10-15min,所使用的极板是铝极板或不锈钢极板;处理后出水调节pH到7.5-9.5之间,然后按质量比为0.2-1g/L投加复合水处理剂,搅拌,静置沉降1h;其中使用的复合水处理剂为硅藻土分别与聚合氯化铝、七水合硫酸亚铁、十八水合硫酸铝或聚合硫酸铝铁按质量比为6∶1-9∶1复配的水处理剂。本发明有效去除三元复合驱回注水中油份、COD、SS以及有害细菌等污染物质的方法,工艺简便成本低。
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一种天然多孔基材的吸附-絮凝剂制备方法涉及应用污水处理领域;配置0.4g/mL的丙烯酸钠溶液,以及浓度为0.02mol/L的Na2SO3和K2S2O8溶液,待用;硅藻土制成硅藻土悬浮液,然后加入一定量的AM单体和丙烯酸钠溶液;将三口烧瓶置于水浴池中,通入氮气,搅拌30min;将水浴池加热到45~80℃,量取10mL的Na2SO3溶液和K2S2O8溶液,并称取一定质量的偶氮二异丁腈做混合引发剂,加入到三口烧瓶中;第四步,反应5min后,加入0.2~0.5g的N, N‐亚甲基双丙烯酰胺做交联剂,反应至胶状,停止通入氮气,同时停止搅拌;陈化后干燥。本发明利用聚丙烯酰胺对硅藻土进行表面修饰,大大提高废水处理效果,同时简化操作、降低成本。
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一种提高厌氧氨氧化包埋颗粒活性的方法,属于废水处理领域。在培养驯化厌氧氨氧化种泥时向种泥中加入AHLs群体感应信号分子,然后将培养的污泥与PVA‑SA包埋剂混合,混合过程中再次加入信号分子,交联数小时后制备成PVA‑SA厌氧氨氧化包埋颗粒。采用本发明方法,活性大幅度提高,制备过程简单,操作方便,性能稳定。
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本发明提供一种具有柱状形貌的斜发沸石合成方法。首先将氢氧化钠或氢氧化钠和氢氧化钾的混合物与硅源、铝源、水和乙醇或丙醇混合搅拌晶化后过滤得到溶液I;然后将氢氧化钠或氢氧化钠和氢氧化钾的混合物与硅源、铝源和水搅拌晶化,过滤得到固体II和溶液II;或将制备的斜发沸石完全溶解在氢氧化钠溶液或氢氧化钠和氢氧化钾的混合溶液中过滤得到滤液,记为溶液III。最后将得到的固体II或溶液II或溶液III作为诱导物种加入溶液I中,充分搅拌后在80‑200℃下经过10‑96小时晶化,取釜,待冷却至室温,经过固液分离,洗涤,干燥。本发明不仅可以合成出具有柱状形貌的斜发沸石,而且产品保持了良好的结晶度和纯度,整个生产过程无废水排放。
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本发明公开了一种基于共代谢技术的快速驯化可降解2,4,6‑三氯酚的微生物的方法,属于污水生物处理技术领域。本发明将SBR作为主体反应装置,接种城镇污水处理厂二次沉淀池活性污泥,并采用两阶段方式驯化,即,先引入含2,4,6‑三氯酚的污水进入SBR进行曝气驯化,获得具有一定降解能力的活性污泥,再将蔗糖作为共基质有机碳源,引入SBR反应器曝气驯化,最终获得了具有较高降解2,4,6‑三氯酚能力的好氧活性污泥。本发明采用的两阶段驯化方法既保证了在较短的时间内获得具有较高2,4,6‑三氯酚降解能力的微生物,又降低了能源消耗,对处理含酚废水具有指导意义。
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一种基于厌氧氨氧化包埋生物活性填料处理稀土尾水的方法,属于污、废水生物脱氮处理的技术领域。首先,稀土尾水进入部分亚硝化池,根据进水条件调控DO,将进水中的56.9%的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。之后出水进入厌氧氨氧化反应池,厌氧氨氧化包埋生物活性填料利用亚硝酸盐氮和剩余的氨氮生成氮气和硝酸盐氮。在反硝化池内,厌氧氨氧化包埋生物活性填料利用投加的有机碳源,去除稀土尾水中原有的硝酸盐氮和厌氧氨氧化反应产生的硝酸盐氮。部分亚硝化阶段可以节省曝气量和不需要污泥回流设备,厌氧氨氧化阶段可以节省大量有机碳源。本方法能够实现稀土尾水的高效脱氮,可大大降低脱氮处理成本。
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泳动床/活性污泥法串联装置涉及污水生物处理领域。本发明依次包括进水槽(1)通过进水泵(2)连接液体流量计(3),进水到多级串联的反应槽中,经多级反应后泥水进入沉淀池(11)进行泥水分离,处理水从沉淀池排出;其特征在于,多级串联的反应槽设置为:填料(9)填充在第一级反应槽形成泳动床(7),后续反应槽为活性污泥槽(8)。多级串联的反应槽内在竖直方向上设置导流板(10),在导流板一侧设置曝气装置(6),在设置曝气装置的一侧形成升流区,另一侧为降流区,形成内循环;导流板为上、下各留有通孔(14)的隔板。本发明结构简单、可灵活进行运行方式的改变和处理能力的强化,适合于水质和水量不稳定的污废水处理。
一种基于海绵铁‑硫代硫酸钠自养反硝化生物滤池同步脱氮除磷的方法,属于污水生物处理领域。将火山岩和海绵体填料按照体积比5:1混合均匀后装填入反应器中,向反应器中接种硫自养反硝化污泥,控制进水S2O32‑和NO3‑‑N摩尔比为0.86,经过富集培养逐渐形成硫‑铁自养菌协同反硝化脱氮生物滤池。本发明的生物滤池构造简单、挂膜时间短,并且控制水力停留时间在1.5~3h就能够实现废水中硝酸盐和磷酸盐的高效同步去除,同时缓冲了pH和减少了硫酸盐的产生。
一种快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化对垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法,属于低碳氮比高氨氮废水深度脱氮处理技术领域。方法主要包括如下步骤:污泥介质混合反应器运行、填料改良反应器运行、短程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器进水、短程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器缺氧搅拌和程反硝化耦合厌氧氨氧化SBR反应器排水。本发明用于垃圾分类产生的垃圾渗滤液基于短程反硝化联合厌氧氨氧化的深度脱氮过程,装置结构简单,工艺先进,便于快速实际应用短程反硝化耦合厌氧氨氧化技术,用固定化微生物技术解决了厌氧氨氧化菌和短程反硝化菌在该应用过程中易流失、启动速度慢的难题。
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一种基于神经网络模型预测pH变化实现SBR短程硝化的方法,属于废水处理方法领域。在SBR系统中,利用实时控制策略控制曝气时间,以长期运行稳定的SBR数据为基础数据,建立3层BP神经网络预测模型,提前预测pH变化曲线,根据预测的pH变化点,提前设定停止曝气时间,防止NO2‑‑N进一步氧化,具体如下:数据采集:通过在线仪表将数据采集进行下一步;数据选择处理:将第一步采集到的数据进行选则预处理,从中选择连续稳定的足够的样本,将pH作为变量参数;模型建立:将选择的数据进行建模,选择BP神经网络模型,进行训练、校正和测试,达到精度要求后,进行过程传感器监测pH和在线预测pH。
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一种快速形成厌氧氨氧化颗粒污泥的方法,属于废水处理领域。取适量接种污泥至SBR反应器,加入含氨氮及亚硝氮的营养液,营养液中氨氮及亚硝氮的浓度均为50mg/L,然后每天向SBR反应器营养液中加入一定浓度的AHLs群体感应信号分子,环境温度为32~33℃,pH为7.8~8.3,DO浓度在0.15mg/L以下,进行间歇培养。形成厌氧氨氧化颗粒污泥的时间短,颗粒污泥效果好。
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一种利用改性凹凸棒培养好氧硝化颗粒污泥的方法,属于废水生物处理技术领域。将粉碎的凹凸棒土经硫酸处理,备用;用改性凹凸棒培养好氧硝化颗粒污泥:将城市污水处理厂好氧池的活性污泥作为种泥装入SBR中,反应器启动初期向SBR中一次性投加颗粒改性凹凸棒,使改性凹凸棒占SBR有效体积的1%,容积交换率为50%-60%,维持水温在25℃;SBR反应器的运行方式为:进水—曝气—沉淀—排水,进行周期运行。此发明用于好氧硝化颗粒污泥的培养和驯化,短期内达到满意的效果。
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