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公开(公告)号:CN119464117A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411493106.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开的一种自养反硝化微生物菌剂及其制备方法和应用,属于微生物技术领域;包括下述步骤:(1)一级种子发酵培养:将菌种接种至母液培养基中进行发酵培养,得到微生物发酵母液;(2)二级固定化连续培养:将步骤(1)制备得到的微生物发酵母液接种于发酵罐的连续流液体培养基中进行固定化连续培养至菌液中活菌数达到108个/mL以上即为发酵完成,连续向发酵罐内投入连续流液体培养基并排出等体积菌液得到自养反硝化微生物菌剂,所述发酵罐中加入有硫铁化合物颗粒以及电子穿梭体颗粒。本发明提供的制备方法可实现自养反硝化细菌混菌的高密度快速培养,该方法不易染杂菌,成本低,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN119569243A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411493504.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开的一种自养‑异养硫反硝化深度去除水中总氮的方法及应用,涉及污水处理深度脱氨技术领域;包括以下步骤:S1、向生物接触氧化池投入悬浮硫载体;S2、向生物接触氧化池中加入硫自养反硝化菌种,菌种投加量为2‑5kg/m3载体,进水后闷曝48‑240小时;S3、换水后向生物接触氧化池中加入硫异养反硝化菌种,投加量为2‑3kg/m3载体,闷曝24‑48小时;S4、向生物接触氧化池中加入群感因子,投加量为0.01‑0.03/kg/m3,闷曝24h;S5、通入待处理污水脱氮。本发明的污水处理方法可以在有机物含量(COD值)较低情况下,无需额外投加碳源去除总氮,使出水达到地表水IV类标准。
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公开(公告)号:CN118954733A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411232375.0
申请日:2024-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 工大环境股份有限公司
IPC: C02F1/52 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开一种两段式氟磷酸钙结晶氟元素回收装置及方法,涉及工业废水处理与元素资源化回收领域,包括由下至上依次连通的一段磷氟混合区、二段诱导结晶区和澄清出水区;一段磷氟混合区连接有进水管和若干第一加药管;二段诱导结晶区设有加晶种口、晶种排放口、第二加药管和晶种承托板;澄清出水区的内部设有多个强化分离挡板,顶部连接溢流堰,溢流堰的下方设集水槽,澄清出水区还连接有出水排放管和循环管,循环管另一端连通至一段磷氟混合区。本发明提供的装置及方法将诱导结晶反应控制在两个区域内,颗粒结晶度高,便于资源化利用,出水氟浓度低,装置结构紧凑,占地面积小。在实现工业废水深度除氟的同时,回收高纯度氟磷酸钙颗粒产品。
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公开(公告)号:CN113072144A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110451667.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氮掺杂电芬顿阴极的制备方法及应用,它涉及电极材料制备方法和应用。它是要解决现有的PTFE修饰电极的催化性能低的技术问题。本方法:一、以含氮物质作为前驱体,在高温下碳化,得到含氮催化剂;其中所述的含氮物质为2,6‑二氨基嘌呤、三吡啶基三嗪或3,5‑二氨基‑1,2,4‑三唑;二、将含氮催化剂与无水乙醇、石墨粉、PTFE乳液混合成糊状物;三、将糊状物压制成片,再将片状物辊压到不锈钢网上,煅烧,得到氮掺杂电芬顿阴极。在电芬顿体系中该电极的过氧化氢产量达8~10mg L‑1h‑1cm‑2,可重复利用,可用作为阴极应用于原位产过氧化氢的电芬顿体系。
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公开(公告)号:CN103641230B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310631911.X
申请日:2013-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/461 , C02F1/52 , C02F101/30
Abstract: 利用铁炭-Fenton一体化反应器进行有机废水预处理的方法,本发明涉及工业污水预处理方法。本发明是要解决现有的铁炭微电解法和Fenton法联用处理废水的方法处理后的污水的可生化性差、产生的化学污泥量大的技术问题。铁炭-Fenton一体化反应器系统由pH调节池、铁炭-Fenton一体化反应器、风机和回流管组成,将有机废水注入调节池调节pH后,通入铁炭-Fenton一体化反应器中,同时风机曝气并向反应器中投加H2O2,无需补充Fe2+,即可达到良好的处理效果,处理后其污水的COD值降低50%以上,其BOD/COD的值为0.45~0.6,有利于后续生物单元进行。本方法可用于工业污水预处理。
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公开(公告)号:CN102689987A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210207702.8
申请日:2012-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 采用好氧厌氧组合曝气生物滤池的污水处理系统及方法,它涉及污水处理系统及方法,本发明要解决现有的污水处理系统及方法中由于不能同时满足硝化反应与反硝化反应发生的条件,而对水中总氮的去除效果差的问题。采用好氧厌氧组合曝气生物滤池的污水处理系统包括污水进水泵、气泵、涂铁陶粒与普通陶粒、好氧曝气生物滤池、生物促进性陶粒、厌氧曝气生物滤池和回流泵。本发明中采用好氧厌氧组合曝气生物滤池的污水处理方法是这样实现的:污水由污水进水泵进入好氧曝气生物滤池中,同时进入厌氧曝气生物滤池中,好氧曝气生物滤池的出水进入厌氧曝气生物滤池中,整个工作过程要同时包括曝气过程和回流过程。本发明应用于城市生活污水处理领域。
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公开(公告)号:CN101781066B
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201010130183.0
申请日:2010-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/24 , C02F3/28 , C02F3/06 , C02F3/12 , C02F3/34 , C02F103/36
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 咖啡因生产废水的处理方法,它涉及一种废水处理方法。本发明解决了现有咖啡因生产废水处理方法的出水中有机物和无机物含量大,达不到GB8978-96《污水综合排放标准》的二级排放标准的问题。本发明方法如下:一、调节池,调节pH;二、铁碳-芬顿氧化池进行预处理;三、气浮池处理;四、UASB反应器进行厌氧水解酸化处理;五、生物接触氧化池处理;六、水解多功能池处理;七、高效活性污泥池处理;八、二沉池处理,即得排水。本发明方法整个去除率为90%~98%(质量),排水pH为7~8,COD为100mg/L ~200mg/L,氨氮为5mg/L ~25mg/L,色度去除,达到国家二级排放标准。
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公开(公告)号:CN101767865A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010113043.2
申请日:2010-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/10
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种用于污水处理的填料及其制备方法,它涉及一种填料及其制备方法。本发明解决了现有的生物载体附载生物量低、活性差的问题。本发明填料由聚氨酯泡沫材料、微生物生长促进剂、微生物活性激活剂、活性生物酶制剂和活性污泥制成。方法:一、称取原料;二、曝气、驯化培养既得到填料。本发明用于污水处理的填料上附载的生物量达到了30kg/m3以上,本发明的填料活性好,且稳定性强,抗冲击能力强,对污水中COD的平均去除率为70%~90%,氨氮的去除率为20%~40%,处理效果好。
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公开(公告)号:CN100453503C
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200610010355.4
申请日:2006-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 生物陶粒滤料及其制备方法,属于水处理工程领域。针对现有陶粒滤料孔隙率低,尤其是微孔含量低、表面粗糙度不足、亲水性差而引起的比表面积小、吸附能力差、微生物固定量小、固定化速率低的问题,本发明的生物陶粒滤料由30~40wt.%页岩、30~45wt.%粉煤灰、10~20wt.%污泥、3~8wt.%成孔剂和0.5~2wt.%粘结剂制成,制备方法为:混料→成型→烘干→焙烧→烧结→改性。本发明可大量利用工业废弃物,采用最低能源负荷制备;微生物在其表面固定化可使该滤料的吸附作用变为吸附与生物降解的协同作用,提高对有机物的降解能力;通过化学药剂的表面改性,使其表面带正电并羟基化,有利于去除原水中的天然有机物。
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公开(公告)号:CN1903742A
公开(公告)日:2007-01-31
申请号:CN200610010357.3
申请日:2006-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 固定化生物陶粒技术实现饮用水深度净化的水处理方法,它涉及一种水处理方法。它解决了目前饮用水处理方法有机物、浊度去除效果差,增加混凝剂投量成本上升、水中金属离子浓度增加和水中产生大量有机卤化物的问题。水处理方法:(一)进水经沉淀、过滤后通入固定化生物陶粒罐;(二)流出固定化生物陶粒罐的处理水经过臭氧化处理后流入二次固定化生物陶粒罐;(三)流出二次固定化生物陶粒罐的处理水依次经过微滤、二次臭氧化处理和紫外线灭菌,即可出水。本发明水处理方法可去除进水中80%~95%的有机物,浊度去除效果为60%~80%;本发明水处理方法不必增加混凝剂投量,无需氯消毒,出水中金属离子浓度低,有机卤化物少,水质安全性高。
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