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本发明公开了一种污水处理复合生物反应器。该反应器,是由好氧生物流化床(6)、流离球装置(8)和液固分离装置(11)组成,其中,好氧生物流化床(6)的出水口与流离球装置(8)的入水口连接,流离球装置(8)的出水口与液固分离装置的入水口连接。本发明的复合生物反应器适用于工业废水、特种废水、生活污水的生物处理,具有出水质量好,处理效率高、污泥产率低等优点。
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本发明提供了一种焦炉煤气净化新工艺,属于气体净化和液液分离技术领域。该工艺包括:分别以水和硫酸为吸收剂回收焦炉煤气中的氨、以铁基离子液体有机复合体系为脱硫液氧化去除焦炉煤气中的硫化氢,以洗油为洗涤剂分离回收焦炉煤气中的苯,设计水洗‑酸洗‑脱硫‑脱苯的组合工艺净化焦炉煤气,实现100%氨回收和99.5%以上硫化氢脱除率。本发明以水为分离剂实现脱硫液与煤焦油的完全分离,有效延长脱硫液的使用寿命,既可以实现脱硫液的循环使用,又不产生废水排放等的二次污染,副产物硫磺纯度可达95%以上。由此,解决传统水相湿法氧化净化焦炉煤气的过程中产生大量难降解高盐工业废水,硫磺品质差,二次污染严重的难题。
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本发明提供一种复合光催化材料及其制备方法和应用,涉及水处理领域。该复合光催化材料包括:泡沫碳、金属氧化物纳米阵列以及贵金属纳米颗粒。本发明通过浸渍法‑水热法在泡沫碳基底上原位生长金属氧化物纳米阵列,再通过化学还原法将贵金属纳米颗粒负载在金属氧化物纳米阵列上,形成比表面积高、孔道结构适中、活性位点丰富的三维多孔分级结构复合光催化材料。采用该材料对含有高价重金属和有机污染物的重污染废水进行光催化氧化处理,可同时去除高价重金属和有机物,操作过程简单,材料价格低廉,无需加入其他牺牲剂,处理成本低,催化性能较高,稳定性好,可应用于饮用水、工业废水、天然水体中高价重金属和有机物复合污染的深度处理工程中。
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本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种汞吸附材料及其制备方法与应用。本发明所述汞吸附材料的制备方法,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,并通过对水滑石和蒙脱土进行复合键和插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料。所述汞吸附材料应用于含汞废水汞吸附过程,吸附出水中汞含量稳定低于5μg/L,并具有较好的吸附效率和吸附容量,并且可以实现稳定再生,适宜于工业推广。
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本发明公开了一种综合处理含硫烟气与固废杂盐的方法,该方法利用烟气脱硫制得的硫酸与工业废水蒸发结晶制得的固废杂盐进行反应生产氯化氢与硫酸氢钠晶体,该方法包括两个阶段,第一是烟气脱硫制酸阶段,第二是固废杂盐与硫酸反应阶段。本方法将化工厂的烟气脱硫制酸与废水零排放固废杂盐资源化结合在一起,实现了水气渣污染物的联动处理,既实现了烟气脱硫产酸的就地利用,节省了运输成本,又提高了固废杂盐的附加值,实现了废物的资源化利用,形成真正的零排放闭环,满足可持续发展要求。
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本发明涉及一种碱土金属改性的Mn基臭氧氧化催化剂及其应用。一种碱土金属改性的Mn基臭氧氧化催化剂,以陶粒为造粒母粒内核,以Al(OH)3粉末为载体成分,还包括MnO2、碱土金属氧化物和助催化剂。本发明还提供上述碱土金属改性的Mn基臭氧氧化催化剂在催化臭氧氧化实际废水中的应用。本发明优化臭氧氧化催化剂组分,提出碱土金属改性的Mn基催化剂。降低了因负载过多过渡金属而提高催化剂成本,使催化剂经济可行。改善了目前Mn基催化剂臭氧氧化污染物去除效率低的问题,扩展其在实际工业废水中的应用。
单级缺氧/厌氧UASB-A/O工艺处理高氨氮渗滤液实验装置属于污水生物处理技术领域。渗滤液是一种成份非常复杂的高浓度有机废水,高氨氮和高有机物等水质特征为其处理带来困难。本实用新型主要由一体化水箱(A)、缺氧/厌氧UASB反应器(B)、中间水箱(C)、A/O反应器(D)、二沉池(E)顺序串联组成。其中,一体化水箱(A)由原渗滤液区(1)和硝化液回流区(2)组成,缺氧/厌氧UASB反应器(B)设有内循环系统,A/O反应器(D)缺氧反应区安装搅拌器(22),好氧反应区与气泵(31)相连,并通过污泥回流泵(35)与二沉池(E)底部相连,二沉池(E)与一体化水箱(A)中的硝化液回流区(2)相连。本实用新型通过生物方法实现渗滤液中有机物和氨氮的高效、深度去除,节省运行费用。
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本发明公开了一种对于废水处理的序批式厌氧氨氧化系统进行实时控制的方法。装置包括原水箱、序批式反应器、PLC控制箱、计算机、pH传感器、电导率传感器、氧化还原电位传感器、温度传感器。所述方法是在序批式厌氧氨氧化系统中,以pH、电导率、氧化还原电位为监测对象提供一种判断厌氧氨氧化系统运行进程的方法。由于进水水质和系统处理状况的不稳定,对以固定周期为反应时间的序批式厌氧氨氧化系统可能造成出水不达标和运行不合理的问题,根据系统处理状况如进水水质、污泥活性,通过对厌氧氨氧化系统进行实时控制,以所得监测对象的特征点作为判断厌氧氨氧化反应结束的指示参数,从而达到系统稳定的出水水质及合理运行。
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本发明提供了一种通过过程控制富集亚硝态氮氧化菌颗粒污泥的方法。本方法主要使用SBR装置,通过逐步提高进水亚硝态氮浓度(150~2000mg?NO2--N/L),以沉淀时间为选择要素(沉淀时间为1~10min)采用DO-MSC(溶解氧的移动斜率变化)过程控制的方法对亚硝态氮氧化菌颗粒污泥进行富集。本发明将DO-MSC过程控制应用于亚硝态氮氧化菌颗粒污泥的富集过程,节省反应时间,节省曝气量,实现了亚硝态氮氧化菌颗粒污泥的快速富集,富集后污泥浓度达10g/L以上,其中NOB占细菌总量达80%以上,能完全处理进水浓度为2000mg?NO2--N/L的废水。
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本发明提供了一种强化脱氮与难降解有机物去除的方法,包括将废水送入第一反应区域进行水解酸化微生物耦合反硝化菌协同去除难降解DOM和硝态氮;再将第一反应区域的出水送入第二反应区域进行亚硝化‑厌氧氨氧化反应;或者将出水送入第二反应区域完成厌氧氨氧化后再送入第三反应区域进行亚硝化反应。本发明所述的方法,通过采用水解酸化‑反硝化—亚硝化‑厌氧氨氧化组合工艺,或水解酸化‑反硝化—厌氧氨氧化—亚硝化组合工艺,使得无需添加任何有机碳源,节省了空间,降低了能耗;且本发明中通过出水回流,其出水中含有大量硝酸盐,能够有效促进水解酸化的水解效果,从而提高DOM分解,进而提高整个反应工艺的氮与难降解有机物的去除效率。
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本发明公开了一种纤维水泥制品及其制造方法。该方法包括:(1)采用烟气处理剂对烟气进行干法脱硫脱硝,从而形成副产物;所述烟气处理剂包括10~25重量份纳米金属氧化物、10~25重量份微米金属氧化物和40~60重量份氧化镁;(2)将副产物与工业废水混合形成浆液,然后与氧化镁、纤维、粉煤灰、渣料粉和添加剂混合均匀得到混合料;(3)将该混合物制成初坯,然后经过养护、烘干和砂光处理,从而得到纤维水泥制品。本发明可以实现烟气脱硫脱硝、废水、固体废物一体化治理,并获得合格的纤维水泥制品。
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本实用新型公开了一种污水处理机构,属于工业废水处理技术领域,存在由于上清液中的含有大量的不易在自然状态下析出的工业废物,从而导致排放的上清液中依然对自然环境存在危害技术问题,其技术方案要点是包括静置池,所述静置池依次设置有搅拌池、反应池、残渣池和清水池,搅拌池与静置池连通,搅拌池顶端设置有搅拌组件和注料组件;搅拌池与反应池连通,反应池连接有充氧组件,反应池顶端设置有刮取组件;反应池顶端与残渣池连通,反应池底端与清水池连通,达到减少排放的上清液汇中含有的工业废物的数量的效果。
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本发明是涉及一种水中氨氮富集方法及装置,属于水处理技术领域。一种水中氨氮富集方法,其特征在于该方法包括如下步骤:原水引入;膜组件C连接、流量设定及搅拌;电源连接及电流设定;抽停时间比设定及膜组件C清洗;重新投入运行。为能完成上述的步骤,安排了专用的实施装置。该方法及装置能够在单一处理单元中对水中有机物和氨氮分别进行分离和富集,克服了现有处理废水的硝化/反硝化工艺及其变形工艺(如氧化沟、BAF等)反硝化碳源不足和现有NH4+分离富集方法的缺陷;并且装置结构简单,便于实际操作运行。
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本发明涉及一种吸附分离复合纤维膜、制备方法及其用途。所述复合纤维膜为纳米颗粒/聚合物纤维复合膜。具体方法为:首先合成纳米颗粒/聚合物纤维复合纤维,然后将其制备成复合纤维膜,将膜装入过滤器中,动态吸附过滤除去水中的重金属离子。本发明的材料制备方法简便、绿色环保、成本低,且处理重金属废水效率高、选择性好并可再生利用,可用于工业及生活废水中重金属的净化和处理。
污泥发酵与反硝化耦合厌氧氨氧化处理城市污水硝化液的方法属于生化法污水处理技术领域。通过水解酸化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌的共同作用,在同一空间内实现废水总氮的高效去除。具体是在单一反应器内,利用初沉污泥在水解酸化过程产生的短链脂肪酸将NO3--N还原为NO2--N和N2,并通过厌氧氨氧化反应将反硝化过程积累的NO2--N与水解酸化过程释放的氨氮得以去除。从而使出水总氮浓度大大降低,同时完成了初沉污泥的减量化。本技术适用于城市污水硝化出水的深度处理。?
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本发明属于废水生物脱氮技术领域,特别涉及一种厌氧氨氧化菌快速增殖方法。本发明所述厌氧氨氧化菌快速增殖方法,以载体UASB启动厌氧氨氧化,通过接种适当比例的稳定运行多年的工业废水处理厂缺氧反硝化池活性污泥和城市污泥处理厂硝化污泥,并通过逐步缩短水力停留时间,使反应器能够在较短的时间内富集更多的厌氧氨氧化细菌,提高厌氧氨氧化菌生长速率,考察载体生物膜反应器启动过程中的最佳工况,可在60天内快速实现厌氧氨氧化的启动,实现了快速增殖厌氧氨氧化菌的目的,解决了厌氧氨氧化技术中厌氧氨氧化启动时间长、厌氧氨氧化菌生长缓慢的问题。
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本发明提供一种用于循环水系统的中水回用方法,该方法所处理的原水为工业企业废水站或者市政污水厂生化尾水,包括以下步骤:首先采用电吸附的方法制备中水,然后中水被补充到循环水系统中,并向循环水系统中添加无磷缓蚀阻垢剂,以抑制腐蚀和结垢。本发明提供的方法能够有效扩大循环水中中水的使用量,提高水的重复利用率,降低废水排放量,减少新鲜水耗量,有利于节约水资源,同时循环水排污水的磷含量大幅降低,有效降低水体的富营养化程度。
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用石灰处理主要含小于毫米级悬浮物颗粒、胶体 颗粒和以真溶液形式存在的有机污染物, CODcr值大于120, 需 要排放、回用、进一步生化处理或化学处理的城市污水和工业 废水的方法, 除按化学计量向污水或废水中投加使其pH值提高 到9的石灰外, 其特征在于还包括下述步骤 : (1)继续投加石灰并充分搅拌, 继续投加石灰的量为 : K1×SS+K2×CODcr+C, 其中, K1的值=0.1~1; K2的值=0.1~3; C为石灰的溶解度; SS为废、污水中的总悬浮物; (2)将沉淀固体与液体分离。用本发明上述方法就能将废、污水中小于毫米级的悬浮颗粒、胶体颗粒和某些以真溶液形式存在的有机污染物与水分离。
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本发明是节水型多功能水处理技术及装置,适用于工业循环冷却水、中央空调循环水冷却水、热水采暖和小型低压工业锅炉用水水处理。采用组合式结构,由贮药剂槽、混合槽、混凝沉淀池、生化罐、净化调节罐、沉泥池等六大环节组成。适用水质广泛,可以是自来水、中水或污水净化合格的水。利用多种非磷系聚合物药剂,经生化、部分循环水回水净化等处理,使水中杂质及时有效分离去除。配合调节多种缓蚀、阻垢剂,达到防垢,缓蚀,水质自净化,减少废水排放,保护环境,免予清洗,安全运行,最大限度节约用水的效果,循环水节水效果比传统工艺节水90%以上。
本发明涉及利用甜菜碱作为添加剂缓解厌氧氨氧化系统盐度冲击的方法。本发明将已经成功启动的厌氧氨氧化SBR反应器用于处理含盐废水,挥发性悬浮污泥浓度VSS维持在6~9g/L;进水NH4+-N浓度为180~220mg/L,通过添加(NH4)2SO4和NaNO2控制NH4+-N和NO2--N摩尔比为1 : 1~1 : 1.32;通过投加甜菜碱维持反应器内甜菜碱浓度为0.1~5mmol/L;加热带控制反应器温度为30~35℃,控制DO为0~0.1mg/L,进水pH通过滴加NaOH/HCl稳定在7.0~8.5;进水后缺氧搅拌4~8h,搅拌结束后,静止沉淀,沉淀结束后将上清液排出。本发明可以有效缩短厌氧氨氧化系统在遭受盐度负荷冲击时厌氧氨氧化活性的恢复时间,提高氮去除速率,实现更高的总氮去除率。
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本发明公开了一种基于协同过滤的环境污染损失估计方法,包括:将损失因子工业废水排放量,工业化学需氧量排放量,工业氮氧排放量,城市生活污水排放量,生活化学需氧量排放量,生活氮氧排放量进行归一化处理;相似度计算:通过Pearson?correlation?coefficient计算各个城市之间污水排放情景的相似度;近邻城市Top?K选取:通过计算得到的相似度,来寻找与目标城市排放污水情景相似的k个城市,其中所有近邻城市的相似度均需大于0;根据计算的得到的相似度以及Top?K个近邻城市,对目标城市的经济损失进行估计。本发明方法简单,操作方便,较好的解决了现有的协同过滤推荐方法存在的问题。
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一种厌氧水解酸化复合细菌包埋生物活性填料制备及应用,属于污、废水处理领域。利用先进的控制手段,优化强化培养水解酸化复合细菌,然后,利用细菌包埋技术制作强化水解酸化复合细菌包埋生物活性填料,利用该填料实现污、废水生物处理,所带来的结果是工艺过程简洁、高效率,无需复杂的控制过程。
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本发明公开了一种发泡保温材料生产方法。采用混合基脱硫剂湿法处理烟气得到脱硫浆液;将所得脱硫浆液与包含工业固体废物、发泡剂和氧化镁的原料混合形成混合浆料;将混合浆料发泡,然后在温度为20~60℃、湿度为50~100%条件下养护3~8小时。所述混合基脱硫剂包含35~55重量份氧化镁、25~55重量份赤泥和20~50重量份电石渣;所述氧化镁选自菱镁矿轻烧粉、白云石轻烧粉和分析纯氧化镁中的至少一种。本发明的方法可以解决二氧化硫带来的大气污染问题,还可以利用工业废水、工业固体废物获得合格的发泡保温材料。
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本发明公开了一种基于赤泥的烟气脱硫脱硝生产轻质混凝土制品的方法,包括:使脱硫脱硝剂浆液、臭氧与烟气接触,湿法脱除烟气中的二氧化硫和氮氧化物,从而形成脱硫脱硝浆料;其中,脱硫脱硝剂浆液为由脱硫脱硝剂与工业废水混合形成的浆液,脱硫脱硝剂包括30~70重量份赤泥、30~70重量份电石渣、5~30重量份氧化镁和5~20重量份氢氧化钠;将脱硫脱硝浆料、氧化镁、轻集料、工业固废和添加剂混合形成混合物料;将混合物料浇筑成型和养护,从而得到轻质混凝土制品。本发明的方法可以在烟气脱硫脱硝的基础上有效利用工业废物,实现循环经济。
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本发明提供了一种SBR半短程硝化过程控制方法,属于污水生物处理技术领域,适用于城市生活污水等低氨氮废水的半短程硝化处理。SBR半短程硝化过程控制方法包括,进水搅拌及初始氨氮浓度的输入、曝气搅拌、沉淀、排水及静置5个阶段,通过公式ta=tCOD+0.56αS0/((S0-Sn)/(n-tCOD))计算好氧曝气时间,及时停止曝气,实现半短程硝化,出水亚硝与氨氮的比例维持在0.9~1.5之间。该工艺管理操作方便,系统抗冲击负荷强。与传统SBR过程控制技术相比,半短程硝化反应器高亚硝积累率的维持更为稳定。解决生活污水生物处理技术无法控制半短程硝化出水亚硝与氨氮浓度比例的问题,为自养脱氮系统在城市污水这类低氨氮废水中稳定运行提供必要的进水保障。
本发明公开了一种实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮和剩余污泥减量的装置与方法。晚期垃圾渗滤液首先进入短程硝化反应器,曝气阶段通过pH曲线实时控制曝气时间,进水氨氮全部转化为亚硝态氮;含有亚硝态氮的出水与剩余污泥一同进入发酵耦合反硝化反应器,剩余污泥中一部分微生物被裂解,释放的有机物可以作为反硝化的电子供体,将短程硝化过程产生的亚硝态氮还原为氮气。本发明提出一种无外碳源投加生物脱氮工艺,和传统生物脱氮工艺相比,不仅节约25%曝气量和100%碳源,而且同时完成污泥减量效果,该工艺灵活多变易于调控,适用于高氨氮废水的深度去除。
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基于筒状网管微米级活性炭固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。该填料整体为网状圆直筒结构,圆直筒壁为网状结构,网状结构是由丝状物即网丝形成的,同时在网状直筒结构的外表面沿网丝方向每间隔几条(优选间隔两条)网丝设置一条高鳍翼片,在网丝和高鳍翼片的表面通过PVA材料附着固定一层由微米级活性炭颗粒组成的致密活性炭层,从整体表面看该填料就是由活性炭粉末颗粒形成的。该填料由于具有较好的水力学结构特征,又具有非常适合于细菌附着生长的活性炭表面,适合于污、废水生物处理,尤其可拓展至好氧条件。
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本发明公开了一种发泡保温材料的制备方法,其包括:(1)采用催化剂将烟气中的二氧化硫和一氧化氮氧化分别氧化为三氧化硫和二氧化氮,然后采用含有氧化镁的脱硫脱硝剂进行干法脱硫脱硝,从而形成主要成分为硫酸盐和硝酸盐的副产物;(2)将副产物、氧化镁、粉煤灰、渣料、建筑垃圾和任选的添加剂混合均匀得到混合料;(3)将所述混合料与工业废水和发泡剂混合均匀,然后浇筑成型和发泡,再经养护,从而形成发泡保温材料。本发明可以减少工业废液,充分利用工业固体废物和烟气脱硫脱硝副产物,并在发泡剂的存在下形成合格的发泡保温材料。
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一株同步异养硝化好氧反硝化除磷菌及其应用属于微生物技术领域。所述菌株于2021年9月17日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(GGMGG),保藏编号为GGMGG No.23440。Pseudomonas aeruginosaSNDP‑01是一株同时发挥异养硝化、好氧反硝化和好氧过量吸磷功能的菌株,在温度30‑35℃、pH=7.5‑8.5、C/N(质量比)=10‑15、P/N(质量比)=0.1‑0.2、转速=120‑160rpm的条件下,利用有机碳源将水中的无机氮(氨氮、亚硝态氮、硝态氮)一步转化成氮气,同时吸收过量正磷酸盐并以磷单脂的形式储存在胞外分泌物(EPS)中,在实现高氮磷废水同步脱氮除磷的同时,其独特的聚磷方式也有利于废水中磷元素的资源回收。该菌株可以在生活污水处理、水体修复、河道治理、资源回收等领域发挥重要作用。
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本发明涉及一种火电厂反渗透浓水与城市污水交互处理的利用方法,具体为:将反渗透浓水通过两级串联纳滤,实现反渗透浓水中氯化钠提纯,将提纯后的纳滤产水补充必要的工业氯化钠配置再生液,供钠离子交换器再生使用。将纳滤高钙浓水引入结晶池,并将原用于调节城市污水石灰处理出水pH的浓硫酸先引入结晶池,通过沉淀反应将硫酸钙去除,并在反应中实现硫酸向等量盐酸的转化,将去除硫酸钙后的混合酸溶液返回至石灰处理系统出口进行pH调整。本发明可实现反渗透浓水中可利用无机盐和有害污染物的分离,实现浓水中氯化钠的提纯及再利用,不增加浓硫酸的消耗量,在不增加新的处理成本的情况下,实现了反渗透浓水的零排放和资源化利用。
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