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一种高效厌氧氨氧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。包括AAOB细菌的定向培养强化;包埋材料组成:PVA 20‑30%;细菌培养物50%;硅藻土15‑20%;100目的木质活性炭4‑6%;碳酸钙4‑5%;其余1%为无机混合物,按照上述各组分备成胶状包埋料;挤出管条状挤出物,在饱和硼酸溶液中进行胶联4小时,清洗,切割,置于5%硫酸钠溶液中进行浸泡4小时,形成最终包埋填料产品。提高反应效率及简便的运行方式。
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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。
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。
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。
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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。
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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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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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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。
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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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。
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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一种新型大环芳烃复合纳滤膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。包括以下步骤:将间苯二酚杯[4]芳烃和过渡金属离子混合,将将预处理的超滤基膜于该溶液中浸渍,然后置于交联剂的有机溶剂中进行交联反应,然后在60~100℃条件下热处理,即可。本发明制备的金属配位的大环芳烃复合纳滤膜对染料废水具有优异的分离性能,在不降低截留率的情况下,大幅提高通量。
回收废旧WC-TiC合金制备二元氧化物修饰硅藻土粉末的方法,属于水处理技术领域。首先对合金块、硅藻土进行预处理,然后将合金块与浓硝酸、双氧水、氢氟酸的混合溶液进行水热反应,洗涤、过滤、干燥后即得到WO3-TiO2纳米复合颗粒;随后在辅助剂的作用下将WO3-TiO2纳米复合颗粒与预处理后的硅藻土一同超声浸渍负载12-24h;然后洗涤、过滤、干燥、煅烧后即可用于有机废水的降解。本发明WO3-TiO2修饰硅藻土粉末具有优异的光降解与吸附性能以及重复利用性。
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一种利用提纯凹凸棒培养好氧脱氮颗粒污泥的方法,属于废水生物处理技术领域。将粉碎的凹凸棒土经六偏磷酸钠提纯处理,备用;用提纯凹凸棒培养好氧脱氮颗粒污泥: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中一次性投加提纯凹凸棒,使提纯凹凸棒占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。此发明用于好氧脱氮颗粒污泥的培养和驯化,短期内达到满意的效果。
一种基于群体感应作用提高厌氧氨氧化颗粒系统抗盐冲击的装置及方法,属于含盐废水处理领域。装置包括:配水箱、改良UASB‑MBR反应器、竖状MBR中空纤维膜、AHLs信号分子贮存瓶、水域循环水箱、WTW水质分析仪和PLC控制装置。方法步骤:装置的运行、厌氧氨氧化颗粒系统的启动、盐度冲击厌氧氨氧化颗粒系统、投加AHLs信号分子3OC6‑HSL和C12‑HSL提高抗盐冲击和投加3OC6‑HSL促进抗盐冲击后的恢复。本发明通过膜生物反应器高效截留厌氧氨氧化菌,并投加AHLs信号分子利用群体感应机制进行“细胞间的交流”,提高了厌氧氨氧化颗粒系统抗盐冲击能力,促进了抗盐度冲击后的恢复。
基于PNA连续流A/O IFAS工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法属于高氨氮废水生物处理技术领域。其装置由渗滤液原水贮存池、连续流A/O生化池、沉淀池一、中间水池、深度脱氮生化池、沉淀池二构成。渗滤液原水首先进入连续流A/O生化池缺氧区进行厌氧氨氧化和反硝化反应,长期原位游离氨FA缺氧预处理,不仅选择性抑制连续流A/O生化池中NOB的生长,维持稳定的短程硝化,还可富集多种水解酸化菌,促进难生物降解大分子有机物的水解,在连续流A/O生化池好氧区进行同步短程硝化厌氧氨氧化高效脱氮,其出水经沉淀后,上清液进入中间水池与乙酸钠溶液混合后进入深度脱氮生化池,完成深度氮素去除。本发明可实现稳定的短程硝化和有效的厌氧氨氧化菌持留,以一段式低碳自养脱氮为主,以异养深度脱氮为辅,极大节省了晚期垃圾渗滤液脱氮除碳的基建费用、运行成本,减少了剩余污泥和温室气体的排放,因此具有良好的应用前景。
连续流短程硝化/内源短程反硝化/厌氧氨氧化一体化工艺处理中晚期垃圾渗滤液的方法,属于高氨氮污水生物处理领域。中晚期垃圾渗滤液进入AOA连续流反应器以A/O/A(厌氧/好氧/缺氧)方式运行,通过PN/A‑ED/A(短程硝化/厌氧氨氧化‑内源短程反硝化/厌氧氨氧化)组合工艺实现总氮去除。厌氧段微生物吸收进水中外碳源储存为细胞内碳源,好氧段发生短程硝化,将进水中的氨氮部分氧化成亚硝态氮;缺氧段首先进行厌氧氨氧化作用产生部分硝态氮,硝态氮通过内源短程反硝化作用还原为亚硝态氮,为厌氧氨氧化反应提供亚硝态氮。本发明通过连续流反应器实现中晚期垃圾渗滤液95.3%的总氮去除,适用于垃圾渗滤液等高氨氮废水的深度脱氮处理。
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一种提高厌氧氨氧化颗粒抗pH冲击能力的方法,属于废水处理领域。该方法通过向反应器中添加经过饥饿期强化培养的反硝化污泥EPS,利用强化后的反硝化EPS(简称E‑D‑EPS)所具有的高絮凝效率及其所含有的大量酰基高丝氨酸内酯类信号分子(AHLs)大幅提高了不利pH冲击下的颗粒稳定性及活性,使系统即使在极端酸性或极端碱性pH冲击下也能保持稳定且较高的脱氮效能。
一种以立体三维网状聚乙烯醇纤维为骨架材料的颗粒状硫酸盐还原菌固定化生物活性填料制备及应用,属于水处理技术领域。生物活性填料由包埋体和纤维丝骨架两部分组成;包埋体由含硫酸盐还原菌的包埋液经硼酸二次交联得到;包埋体嵌入到纤维丝之间的孔隙中,骨架中的不规则纤维丝与包埋体结合为一个稳定的有机整体。将由立体不规则聚乙烯醇纤维丝组成的纤维块浸泡于硫酸盐还原菌浓缩液和聚乙烯醇溶液混合而成的包埋液中,随后经硼酸二次交联固定后,清洗,再经切割制成颗粒状生物活性填料。本发明解决了传统硫酸盐废水处理反应器中硫酸盐还原菌成膜性差、易流失等问题,制备的生物活性填料稳定性好,具有良好的应用前景。
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一种从锌冶炼渣中提取镓锗的方法,涉及一种从锌冶炼渣中湿法提取金属镓锗的方法。特征在于其提取过程是将锌冶炼渣采用两段酸浸,一段酸浸浸出镓,再将浸出镓后的酸浸渣进行二段酸浸浸出锗。本发明的方法,根据实验发现稀散金属富集渣镓锗的浸出特点及镓锗的萃取特性,提出镓锗分步浸出-萃取富集镓锗的工艺流程,使锗浸出-萃取实现闭路循环,省去了碱中和工序,省去了碱耗,降低了酸耗,减少了废水排放。
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一种内源反硝化联合自养脱氮工艺处理中晚期垃圾渗滤液的方法,属于高氨氮污水生物处理领域。中晚期垃圾渗滤液首先进入PN/ED‑SBR反应器以A/O(厌氧/好氧)方式运行,厌氧段微生物吸收外碳源储存为细胞内碳源,好氧段发生短程硝化,将进水中的氨氮全部氧化成亚硝态氮;反应结束后将含有亚硝态氮的出水和中晚期垃圾渗滤液混合后进入AMOX‑UASB反应器中进行厌氧氨氧化反应,该反应器的出水再重新泵入PN/ED‑SBR反应器中以缺氧方式运行,其氧化态氮通过内源反硝化被去除掉。本发明通过SBR和UASB两级反应器实现中晚期垃圾渗滤液95.5%的总氮去除,适用于垃圾渗滤液等高氨氮废水的深度脱氮处理。
一种通过气体收集与循环实现自养反硝化强化脱氮的装置与方法,属于城市污水处理与再生领域。该装置主要由气体收集与循环装置,连续流厌氧/好氧/缺氧生化池,沉淀池组成。上述装置连接有PLC控制器。废水进入生化池,在厌氧阶段贮存碳源,在好氧区进行硝化,后置缺氧区利用厌氧阶段贮存的碳源进行内源反硝化。气体收集装置收集格栅,厌氧池,沉淀池等处理构筑物排放的含硫化氢与甲烷臭气,通过集气管通入后置缺氧区,在后置缺氧区利用甲烷和硫化氢等为电子供体发生自养反硝化,强化脱氮。通过上述流程实现自养反硝化强化脱氮,实现深度脱氮效果,无需外加碳源,同时可实现臭气减量,具有节能降耗等特点。
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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。
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。
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。
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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。
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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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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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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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