1055
0
可作为避难场所中应急淋浴设施的橱窗属于灾害应急设施领域。包括橱窗基座(10)和橱窗支架(5),橱窗栏,挑檐(1),所述橱窗支架(5)的立管和挑檐(1)下的横管作为输水管,且横管上预置有水龙头接口(18);所述橱窗基座(10)下面设渗水槽(7)。在橱窗旁边设有应急淋浴设施柜(17),其中包含抗震蓄水池(14)、电加热棒、水泵(16)、淋浴龙头、薄浴帘、厚浴帘、岩棉保温毡,以及发电机和外部电源接口(15),其中,抗震蓄水池与城市应急供水管相连。本发明既可作为平时公园的橱窗又可作为避灾时期的应急淋浴设施,在作为应急设施的同时,满足正常时候的需要。并且采用太阳能作为光源,废水回用的措施,尽量充分利用资源并减小对环境的影响。
955
0
本发明属于垃圾处理领域,具体涉及一种高温垃圾干馏油气油洗分离净化系统,其特征在于:包括高温除尘装置、急冷除油塔、急冷油循环罐、油尘分离装置、急冷油冷却器、轻油冷凝器、油水分离罐、焦油储罐、电捕焦油器;其中,高温干馏油气由高温除尘装置进口进入,高温除尘装置的出口连接急冷除油塔的中部进口,急冷除油塔的塔釜下部出口与急冷油循环罐进口相连接;急冷油循环罐上部出口管道分为两个支路,一个支路连接急冷油冷却器的进口,另一支路连接焦油储罐的重油进口;急冷油循环罐下部出口与油尘分离装置进口相连接;这种直接油洗和间接水冷结合的工艺大幅度降低了原来水洗工艺带来的大量废水,废水中苯、萘、酚等物质大大减少,降低污水处理难度,提高了干馏气中的焦油回收率。
一种常温低C/N污水同时脱氮除COD工艺的快速启动方法属于城市生活污水处理与再生领域。首先接种一定成熟CANON污泥,使其在火山岩滤料上挂膜,快速构建以好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌为主导的微生物系统;然后降低进水基质浓度并调节曝气、水力停留时间,提高氮素去除负荷,实现中氨氮基质条件下CANON工艺高负荷稳定运行;最后进水添加有机碳源,??异养反硝化细菌生长,控制温度、游离氨、曝气等条件优化好氧氨氧化菌、厌氧氨氧化菌以及反硝化菌共存的微环境,成功启动了SNAD工艺。本发明解决了长期以来生物脱氮需投加大量有机碳源耗资巨大的难题,为常温低C/N模拟废水SNAD工艺的启动提供了方法。
1201
0
一种联合FA和FNA双重抑制培养短程硝化颗粒污泥的方法属于废水生物脱氮处理技术领域。本发明包括如下步骤:接种絮状活性污泥到SBR中,将含有COD和氨氮的废水作为进水从反应器底部泵入,到达液位后,搅拌器和鼓风机启动,进行好氧硝化,有机物进行降解,氨氮被氧化成亚硝酸盐。硝化结束后,停止曝气、搅拌,进行沉淀,沉淀获得的上清液中含有亚硝酸盐,污水经排水阀排出。培养条件:反应器温度25-30℃,曝气30min后,投加NaHCO3溶液,使pH保持在7.5~8.0之间,溶解氧在3-5mg/L,提供上升气流1.0-1.5cm/s,污泥龄12-15d。经过30-50天的培养获得短程硝化颗粒污泥。本发明可有效提高脱氮系统的去除效率,节省供氧量和反硝化碳源,减少污泥产量,缩小反应器容积,节省建设和运行费用。
1171
0
一种促进剩余污泥水解发酵同时原位利用发酵产物的方法,属于剩余污泥生化处理与污水处理领域。具体包括:取城镇污水处理厂二沉池的剩余污泥为发酵底物,静置沉淀后去除上清液,得到污泥样品;然后泵入厌氧发酵系统与高硝氮废水混合,充5min N2,在初始pH为6.5~7.5、温度为35±2℃的条件下进行厌氧发酵。在厌氧发酵系统中,将剩余污泥与高硝氮废水混合,不仅能促进剩余污泥破解和水解,实现污泥的减量化处理,还强化了污水中氮的去除。本发明的方法操作简单,就剩余污泥内挥发性固体物质含量高的特点,对污泥进行处理,不但缓解了污泥处理的限速步骤,而且达到了污泥内源有机物原位利用,实现了污泥处理资源化,具有可持续性意义。
本发明属材料的表面物理化学领域,涉及一种具有光催化性能的ZnO纳米复合结构薄膜材料的制备方法。现有简单的纳米结构薄膜材料光催化效率低、对尺度要求较苛刻。本发明其特征在于,包括以下步骤:用热气相沉积方法的常规工艺在基底上沉积一层ZnO薄膜,所通氧气流量500~3000sccm,并控制ZnO结晶在100纳米~2微米的尺度范围;向沉积室中充入含氮气体,控制含氮气体流量在50~500sccm范围,基底温度在750℃~1000℃的范围,生长时间控制在2~30分钟。本发明制备的具有p-n结的ZnO纳米复合结构光催化薄膜进行了测试,紫外光照射60分钟的光催化效率在78%以上。该纳米结构薄膜适用于对废水和废气中的有害物质的光催化处理。
1205
0
基于三维立体结构的丝状微米级活性炭固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。以三维立体结构的丝状形式为基本特征的载体骨架材料,在这特定骨架材料的基础上利用薄层PVA为固着基材,表面敷以微米级活性炭细微颗粒,通过PVA胶联过程使微米级活性炭细微颗粒稳固粘结在具有三维立体结构的丝状载体骨架材料表面,最终形成具有微米级活性炭细微颗粒表面且具有三维立体结构的填料,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,尤其可扩展用于好氧条件中。
UMABR反应器促进亚硝化‑厌氧氨氧化颗粒化的装置与方法属于废水生物脱氮技术领域。该装置设有原水水箱、UMABR反应器、氧气供给装置、气体收集装置、溢流瓶;原水水箱中间设有温控加热装置,UMABR反应器顶部放置一个玻璃漏斗来分离气体和液体从而减少生物质的流失,玻璃漏斗气体分离器后面接有气体收集装置,氧气供给装置和反应器之间设有气体压力表、针形阀来控制氧的供给速率,出水处设有溢流瓶,使部分出水通过回流泵与进水混合,溢流瓶中设有DO、PH、ORP在线监测装置。所述方法包括以下步骤:启动UMABR反应器,UMABR反应器促进亚硝化‑厌氧氨氧化颗粒化。本发明的装置与方法适用于废水的亚硝化‑厌氧氨氧化生物脱氮,工艺先进结构简单,节能降耗优势明显。
1127
0
本发明公开了一种板式蒸发器式MVR热泵蒸发系统,所述系统包括进料预热管路、蒸发循环管路、压缩管路、冷凝管路、喷水管路、排水管路以及排料管路。为循环回收利用蒸汽而达到节能的目的,设计了该系统,能够有效地对压缩机进行保护和实现对系统的自动化控制调节。该蒸发系统主要用于化学工业水溶液的蒸发、制盐工业盐溶液的蒸、环保工业废水的浓缩等比较洁净的液体进行高效蒸发浓缩,相对传统蒸发而言,有着很明显的节能优势和巨大的经济效益。
1218
0
一种用于城市污水厂升级改造的全流程工艺属于城市污水处理与资源化领域,其特征在于:污水厂二级出水通过进水管进入絮凝池,同时通过絮凝剂投加管投加絮凝剂,然后通过出水管重力流到气浮池;在气浮池中,絮体结合体遇到溶气回流水管的溶气水,与溶气释放器释放的微细气泡碰撞粘附,上浮至气浮池分离区,浮渣经浮渣出口排出,气浮出水通过出水管流入好气滤池,曝气管提供生物需氧,经出水管出水;过滤周期结束,由反洗气管和反洗水管分别提供气和水对滤料反冲洗,反洗废水经反洗废水管排出。本发明不仅对二级出水中的有机物和氨氮等营养物去除,而且还能在气浮去除颗粒物质后进一步的降低浊度和色度等物理指标,使水质得到提高。
本发明提供一种基于污泥基生物质炭的电芬顿阴极材料的制备方法及其产品和应用。将市政污泥处理后得到生物质粉末,与尿素以固定比例混合加入去离子水中进行水热反应,得到预热解的掺氮生物质粉末;然后再在750‑850℃条件下进行热解,得到掺氮污泥基生物质炭;再将其与聚四氟乙烯分散液、乙醇混合均匀后,将获得的物质压在泡沫镍上,待加热并稳定后,得到基于污泥基生物质炭的电芬顿阴极材料。它可用在电芬顿系统中,对有机废水进行降解,在反应过程中,H2O2产量高达104.02mg/L,可用于污水处理领域。
888
0
一种镍促作用快速启动厌氧氨氧化反应器的方法,属于水处理技术领域。采用UASB(反应器,接种三种污泥,温度维持在28~36℃;进水不采取特殊的除氧措施;添加碳酸氢钠以维持pH在7.0~8.3之间,并提供反应所需的碱度;模拟废水氨氮和亚氮浓度比例为1:1.30~1:1.35,优选比例为1:1.32,初始氨氮和亚氮的浓度分别为20mg/L和26.4mg/L,Ni2+的浓度为大于等于0.5mg/L小于等于2mg/L,当Ni2+的浓度为0.5mg/L时效果最显著;初始水力停留时间设定为12h,通过逐步提高基质浓度和减少水力停留时间来提高反应器的负荷。可以快速启动氧氨氧化反应,同时提高反应效率和活性。
SBR短程硝化-SBBR厌氧氨氧化组合垃圾渗滤液生物脱氮装置与方法属于污水生物脱氮技术领域,适用于高氨氮低碳氮比(C/N)的废水。本发明装置设有SBR和SBBR。SBR反应器主要进行短程硝化反应,以下简称SBRSBNR,SBBR反应器主要进行厌氧氨氧化反应,以下简称SBBRANAMMOX。渗滤液原液首先与SBBRANAMMOX出水回流液混合后进入SBRSBNR进行反硝化,既可以稀释渗滤液原液,又可以充分利用原水中的碳源去除出水中的部分硝态氮。然后SBRSBNR的出水再与渗滤液原液混合进入SBBRANAMMOX进行厌氧氨氧化-反硝化同步脱氮反应,实现氮和COD的同步去除。系统COD去除率为91%,TN?去除率大于97.5%,SBBRANAMMOX的总氮负荷为0.7?Kg?TN/m3左右。
1103
0
一种常温低氨氮CSTR部分亚硝化出水氮素比例调控方法属于城市废水处理与资源化领域。采用四阶段启动,以SBR低氨氮运行期间氨氧化负荷的80%-100%作为CSTR的初始氨氧化负荷,确定CSTR的HRT。以DO/ALR作为亚硝化系统维系的标志性参数,推荐其值不大于1.0mgO2/g?N?d,以此作为DO与HRT调控标准。先恒定HRT单控DO,若不能达到比例或氨氧化负荷不足,可同步调控HRT与DO。比较出水NO2--N/NH4+-N及氨氮氧化速率(a)/亚硝酸盐氮生成速率(b)、亚硝酸盐氮生成速率(b)/硝酸盐氮生成速率(c)。不同工况的出水比例均值若均在1~1.32:1之间,则当b/a>0.9且越接近1.0,b/c越大者,则越适宜作为系统长期运行的工况。本发明保证CSTR反应器出水NO2--N/NH4+-N在1~1.32:1间,以满足厌氧氨氧化工艺的进水需求。
977
0
一种序批式全程自养脱氮颗粒污泥的高效运行方法属于高氨氮污废水处理与再生领域。在序批式反应器内,应用已经启动的CANON颗粒污泥的基础上研究溶解氧对反应器运行的影响,其步骤为:以CANON颗粒污泥为种泥,曝气提供反应所必需的溶解氧,在控制一定的溶解氧梯度的条件下,研究使反应器高效运行的方法。本发明解决了长期以来不能确定的溶解氧对CANON颗粒污泥运行效能的影响,验证了短时延时曝气对反应的较小影响,为CANON处理高氨氮废水的工程化应用提出了新思路。
基于AAO‑BAF工艺出水的硫化物型DEAMOX后置缺氧滤池脱氮除硫化氢的装置与方法,属于废水生物处理领域。控制AAO反应器缺氧区的平均水力停留时间在3~8h,通过反硝化除磷的生化作用同步脱氮除磷;BAF内的填料接种有硝化菌将氨氮NH4+‑N氧化为硝氮NO3‑‑N;后置缺氧滤池,同时在对AAO反应器缺氧段至厌氧段加盖收集硫化氢气体,然后将收集的气体通过硫化氢吸收塔吸收硫化氢产生氢硫酸,再将含有氢硫酸的水与AAO反应器的出水的氨氮和BAF出水的硝氮一起通入后置缺氧滤池中,最终以氮气的形式去除水中的氮元素,以此来克服AAO+BAF工艺出水含有硝态氮的劣势,在进一步去除市政污水总氮的同时还可以去除水处理过程中产生的硫化氢,保护了空气。
1023
0
一种应急避难场所应急净水供水装置及供水方法,属于应急供水技术领域。此装置包括可移动的平台、由小型内燃机驱动的高压水泵、膜处理系统、消毒装置组成;供水的方法:采用的水源为天然集雨水或人工池水,启动内燃机,内燃机高压水泵将水送至微滤组件,微滤组件的出水进入超滤组件,超滤组件的出水进入反渗透R/O膜组件,待浓缩废水出水口出现流水时,打开各膜处理组件排气孔阀门进行排气,排气孔出水后关闭排气阀门,反渗透R/O膜组件的浓缩水经浓缩废水出口排除,反渗透R/O膜组件的清水进入消毒装置进行消毒后经饮用水出水口排除。出水水质满足国家生活饮用水卫生标准GB5749-2006要求。
1010
0
本发明公开了一种纳米零价铁负载的多孔碳复合材料铀吸附剂制备方法,具体涉及铀吸附剂领域。本发明以FeSO4·7H2O或FeCl3·6H2O为铁源,硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为稳定剂,以聚苯乙烯微球模板合成的金属有机骨架经高温煅烧后获得的多孔碳复合材料为载体,通过液相还原法合成了具有多孔结构的活性纳米零价铁负载的多孔碳复合材料;该方法制得的复合材料吸附剂在处理含铀放射性废水中,对于初始浓度为0.45mg/L的含铀废水,当pH为5、吸附剂投入量为9mg时,35min内复合材料吸附剂对铀的吸附率即可达到99.71%。
766
0
本发明是涉及一种基于膜及电极高效富集水中氨氮离子的方法,属于水处理技术领域。高效富集废水中氨氮的方法,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;电极淹没形式以及电极形状、厚度的设定;抽停时间比设定及膜组件C清洗;重新投入运行。该方法能够在单一处理单元中高效富集水中氨氮并分离有机物,克服了现有处理低C/N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+分离富集效率低的缺陷,解决了在电化学处理系统中有机物被氧化,反硝化碳源不足的问题,并且装置结构简单,便于实际操作运行。
短程反硝化强化DEAMOX工艺在连续流USB中实现氨氮和硝态氮同步高效去除的方法属于污水处理领域。接种DEAMOX颗粒污泥至USB反应器,短程反硝化利用进水中有机碳源将硝态氮转化为亚硝态氮,再通过原位厌氧氨氧化作用将进水中氨氮去除,通过优化废水中硝态氮与氨氮的质量浓度比,并控制调节进水有机碳源的流量,从而实现氮素高效去除的目的。本发明有效解决了含氨氮和硝态氮废水处理效率低、能耗高的问题,无需好氧阶段曝气能耗,减少外碳源耗量,且剩余污泥产量低,大大减少后续处理费用;此外,连续流USB反应器中实现DEAMOX工艺具有反应速率快、原位去除厌氧氨氧化过程产生的硝态氮、总氮去除率和脱氮负荷高等诸多优点。
890
0
一种银杏叶合成改性型铁钴双金属颗粒的方法及应用,属于纳米材料及废水处理领域。将干燥后的银杏叶粉碎,泡在无水甲醇里超声,过滤,得银杏叶提取液;将银杏叶提取液与硫酸亚铁溶液混合得到铁盐‑银杏叶提取液混合液,然后加入硼氢化钾溶液得到银杏叶改性型纳米铁颗粒的悬浮液;然后加入氯化钴溶液,生成银杏叶改性型纳米铁钴双金属颗粒,用去离子水和丙酮洗涤。对废水中活性艳蓝KN‑R的去除率高达99%以上。
一种高积累率短程硝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,优化强化培养高比例AOB细菌含量的复合细菌,然后,利用细菌包埋技术制作短程硝化包埋生物活性填料即强化短程硝化复合细菌包埋生物活性填料,利用该填料建立短程硝化反应过程,能够实现含氮污、废水生物处理的短程硝化控制,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。
低NO3‑‑N浓度下短程反硝化颗粒污泥活性恢复与系统快速启动的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。针对长期闲置及活性较低的反硝化污泥,将NO3‑‑N废水和有机物进入缺氧/好氧交替序批式短程反硝化反应器,短程反硝化细菌利用有机物将NO3‑‑N还原为最终产物NO2‑‑N;通过识别pH和ORP特征点控制搅拌时间,同时回收与持留颗粒污泥,强化NO2‑‑N积累效果。本发明能强化处理含NO3‑‑N废水,同时为颗粒污泥的形成与维持提供了保障,此外还能长期稳定的为厌氧氨氧化反应提供底物NO2‑‑N。
1182
0
一种低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌的装置和方法,属于环境工程废水生物处理领域高浓度氨氮废水处理技术方向。本发明以一个升流式反应器为主体,采用短程硝化耦合厌氧氨氧化的方式在低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌,低接种量指接种后反应器内厌氧氨氧化种泥所贡献的污泥浓度较低,为300‑400mg/L。传统方法通常因污泥裹挟氮气上浮而不能有效持留厌氧氨氧化菌,且种泥需求量较大。本发明提供的方法克服了传统方法的缺点,具体为以下方面:1.培养的颗粒污泥活性高,结构稳定,反应器可在高负荷条件下稳定运行2.顶部潜流出水有效解决了厌氧氨氧化颗粒污泥难以持留的问题。3.低接种量下启动反应器,有利于工程推广应用。4.方法及装置简单易行,价格低廉。
外源N‑丁酰‑L‑高丝氨酸内酯促进短程硝化快速启动及改善污泥沉降性能的方法,属于水处理技术领域。采用SBR反应器,MLSS=2800~3200mg/L,温度维持在30~32℃;采用交替好氧/缺氧的运行方式,好氧时间:缺氧时间=30min:30min;曝气期DO=0.5~2.5mg/L;排水比50%,水力停留时间为8h;模拟废水进水氨氮60~70mg/L,C/N=1.5~3;模拟废水中外源添加C4‑HSL,当C4‑HSL浓度为200nM,可以很大程度上的抑制NOB的活性,从而在污泥驯化中使得AOB保持竞争优势,从而缩短短程硝化的启动时间;外源C4‑HSL促进了EPS中PN的分泌,从而改善了污泥沉降性能,为改善处理低碳氮比生活污水易引起污泥膨胀问题提供了技术参考。
基于慢速降解有机物的吸附水解耦合短程反硝化串联厌氧氨氧化深度脱氮的装置与方法属于污水生物处理领域,装置包括原水水箱、含NO3‑‑N废水水箱、生物吸附/水解酸化/短程反硝化SBR反应器、中间水箱I、中间水箱II、厌氧氨氧化UASB反应器。首先将生活污水原水泵入SBR反应器,通过短暂的曝气、沉降、排水,使生活污水原水中的溶解性慢速降解有机物被吸附至污泥表面,和颗粒性慢速降解有机物一起沉降,通过厌氧水解酸化转化为溶解性易降解有机物;随后将NO3‑‑N废水泵入SBR反应器,进行短程反硝化;第二次积累的NO2‑‑N出水与第一次排出的处理后的生活污水原水混合进入串联的UASB反应器进行厌氧氨氧化反应,从而实现深度脱氮。
812
0
本发明公开了一种轻质混凝土制品的制备方法,包括:(1)采用催化剂将烟气的二氧化硫氧化为三氧化硫,并将一氧化氮氧化为二氧化氮,然后采用含有氧化镁的吸收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、轻集料、砂料、粉煤灰、渣料、建筑垃圾和任选的添加剂混合均匀,从而形成混合料;(3)将混合料与工业废水混合,再经成型、振捣、脱模和养护,从而形成轻质混凝土制品。本发明可以减少工业废液,充分利用工业固体废物,从而获得合格的轻质混凝土制品。
1002
0
一种利用松树皮绿色改性纳米铁锡双金属颗粒的方法,属于纳米材料及废水处理技术领域。将干燥后的松树皮粉碎,泡在无水甲醇里超声,过滤,得松树皮提取液;将松树皮提取液与硫酸亚铁溶液混合得到铁盐‑松树皮提取液混合液,然后加入硼氢化钾溶液得到松树皮改性型纳米铁颗粒的悬浮液;然后加入氯化亚锡溶液,生成松树皮改性型纳米铁锡双金属颗粒,用去离子水和丙酮洗涤。对废水中活性艳蓝KN‑R的去除率高达99%以上。
北方有色为您提供最新的北京有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!