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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。
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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。
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。
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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。
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。
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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。
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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。
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。
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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。
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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。
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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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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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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。
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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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。
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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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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。
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。
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。
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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。
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。
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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。
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一种折流式初沉污泥水解酸化开发碳源装置及其污泥处理方法,属于污泥处理领域,涉及初沉污泥水解酸化的方法,解决碳源受限型废水碳源不足问题,实现初沉污泥的稳定化和资源化。其装置由四隔室组成,每隔室由下流室和上流室组成,容积比为1∶4;下流室底部设45°折板,各隔室挡板依次降低;生物膜强化区设置弹性滤料,以拦截生物固体,防止污泥流失。隔室4底部设循环泵,循环泵与进水管连接,形成循环回路。反应器外围设水浴,采用自动温控设备控制温度为30℃。本发明兼具上流式活性污泥床与推流式反应器优点,传质效率高,同等底物转化率下所需容积较CSTR反应器小,且无需搅拌,可用于初沉污泥处理,并为污水生物脱氮除磷提供碳源。
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基于网状条带微米级活性炭固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。网条状以网孔结构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网孔结构的圆筒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的又具有网孔的网条状填料,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,尤其可拓展适用于好氧反应条件。
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本发明涉及一种多元复合稀土钨电极材料专用喷雾干燥掺杂设备,属于粉末冶金领域。包括有配液槽(8)、密封加液罐(9)、空压机(7)、喷雾干燥混料机(11)。配液槽与密封加液灌相连,空压机(7)与密封加液灌(9)相连,第一机械泵(10)与密封加液灌相连,密封加液灌的出料口与喷雾干燥混料机的喷枪口相连,蒸汽发生器(15)通过保温金属管与喷雾干燥混料机的加热源进口相连,喷雾干燥混料机与废液收集器(12)相连,废液收集器的排液口与废水处理系统相连,废液收集器的抽气口与第二机械泵相连。本发明设备简化了多元复合稀土钨电极制备工艺,将掺杂、干燥、混料三个工序合并为一个工序,具有环保、节能、易于控制等优点。
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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。
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