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公开(公告)号:CN111875044A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010741800.4
申请日:2020-07-29
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明涉及污水生物处理技术领域,具体是涉及一种射漩生物流化床反应器,包括射漩反应区、曝气区、填料反应区、过渡区、沉淀区和出水区;射漩反应区由射流器和管路组成,曝气区由微孔曝气器和曝气管路组成,填料反应区包括悬浮生物填料、隔板和回流收集装置,沉淀区包括阻隔装置和出水槽;利用本发明能快速提升反应器内污泥浓度,优化反应器内部污水与填料的流态化,有效增加污染物的去除负荷;且本发明操作方便,一体化设计合理,适用于多种废水的常规及应急处理,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN110698005A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911173094.1
申请日:2019-11-26
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种降低碳源消耗的反硝化滤池,包括超声波处理池、碳源投加池和反硝化滤池,超声波处理池上设有管径变化段,超声波处理池内部设有超声波发生装置和布气板,超声波发生装置上设有超声波传导棒体,碳源投加池和超声波处理池之间导通,碳源投加池内部设有碳源投加搅拌机和碳源投加管,反硝化滤池与碳源投加池连接,反硝化滤池内部设有布水板和反硝化填料架,反硝化填料架与布水板连接,反硝化填料架内部设有石英填料,安装板上设清洗管,清洗管与反硝化填料架导通,本发明结构设计合理,能够有效提高现有滤池运行效率,节约投资,适宜大量推广。
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公开(公告)号:CN107655842B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710847354.3
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静态培养的污水生物可降解溶解性有机氮测定方法,属于市政污水处理技术领域。其测定方法包括如下步骤:1)预处理待测污水样品和空白样品;2)根据污水样品中DOC的浓度,选择相应的接种液污泥浓度;3)制备培养接种液;4)进行静态培养;5)计算待测污水样品中BDON。本发明提供的测定方法无需预实验、操作简便、成本低,可广泛应用于市政污水BDON的测定。
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公开(公告)号:CN106771043B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710048430.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种快速分析出水溶解性有机氮生物有效性的方法,属于城市生活污水处理领域。本发明的方法包括如下步骤:(1)XAD‑8树脂预处理;(2)样品预处理;(3)树脂分离;(4)亲疏水性DON浓度测定和(5)DON生物有效性计算。本发明的方法具有检测速度快、操作简便且分析费用低的优点,无须再依赖于藻类培养来测定污水中DON的生物有效性,当天就能获得测试数据,适用于市政污水厂出水DON生物有效性的日常监测。
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公开(公告)号:CN107655842A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710847354.3
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静态培养的污水生物可降解溶解性有机氮测定方法,属于市政污水处理技术领域。其测定方法包括如下步骤:1)预处理待测污水样品和空白样品;2)根据污水样品中DOC的浓度,选择相应的接种液污泥浓度;3)制备培养接种液;4)进行静态培养;5)计算待测污水样品中BDON。本发明提供的测定方法无需预实验、操作简便、成本低,可广泛应用于市政污水BDON的测定。
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公开(公告)号:CN106554132B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610892700.5
申请日:2016-10-12
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F3/121 , B01D21/00 , B01D29/00 , B01D29/50 , B01D29/60 , B01D35/00 , C02F1/4693 , C02F1/66 , C02F3/00 , C02F3/06 , C02F3/105 , C02F3/107 , C02F3/12 , C02F3/30 , C02F3/305 , C02F2101/163 , C02F2101/30 , C02F2209/04 , C02F2303/16
Abstract: 本发明公开了一种高纳污能力低能耗的污水深度脱氮装置及其运行方法,其特征在于:主要包括沉淀池、电渗析装置、pH调节池、储药罐一、生物滤池、储药罐二、氧化还原电位测量装置、反冲洗泵、清水池,所述生物滤池从上往下依次设有气体收集装置、均匀布水器、第一过滤床、第二过滤床、第三过滤床、第四过滤床,在所述第二过滤床的下方设有第二加药口,所述储药罐二分别通过第一流路和第二流路通入到所述第二加药口。与现有技术相比,本发明通过4层滤床的层层作用实现滤床滤料的整体纳污,增加滤池的运行周期,减少反冲洗次数,可提高滤池的有效容积,在低能耗条件下,达到稳定、经济和高效的运行效果。
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公开(公告)号:CN107381777A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710649845.7
申请日:2017-08-02
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/005 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F2003/001 , C02F2101/16 , C02F2203/006 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种钙离子调控生物膜法处理低C/N比废水快速挂膜的方法,属于生物膜法污水处理领域。其技术方案包括:(1)对低C/N比废水的BOD5/TN进行测定;(2)测定低C/N比废水中溶解性物质多糖浓度以及盐度;(3)对生物膜法处理该低C/N比废水所使用填料载体进行接触角的测定;(4)根据相关测定值选择合适的调控方案;(5)运行生物膜反应器,每日投加一定量的鼠李糖脂和氯化钙于低C/N比废水中,直至挂膜完成。本发明利用钙离子与低C/N比废水中污染物质发生络合,加速废水中溶解性物质和微生物在填料上附着和定殖,从而提高挂膜效果。
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公开(公告)号:CN107352649A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710649794.8
申请日:2017-08-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种新型集成式生物膜反应器及其处理污水的方法,所述反应器主要包括反应器本体、厌氧反应区、好氧反应区、曝气杆Ⅰ/Ⅱ、阴极板Ⅰ/Ⅱ、阳极棒Ⅰ/Ⅱ,厌氧反应区位于反应器本体的下部,好氧反应区位于反应器本体的上部,曝气杆Ⅰ/Ⅱ分别固定在厌氧反应区和好氧反应区的横轴中心,阴极板Ⅰ/Ⅱ分别固定在曝气杆Ⅰ/Ⅱ的侧面,阳极棒Ⅰ/Ⅱ分别位于相邻两个阴极板Ⅰ/Ⅱ之间,厌氧反应区内填充有三维电极粒子和生物填料球A,好氧反应区填充有三维电极粒子和生物填料球B。本发明具有处理效果好、运行管理方便、费用低等优点,适用于对污水的集约化处理及有机能源的沼气化利用。
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公开(公告)号:CN106630115B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201611046007.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/00
CPC classification number: C02F3/301 , C02F3/00 , C02F3/02 , C02F3/34 , C02F2301/00 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种低C/N比废水处理中有机填料的快速成膜方法,属于生物膜法污水处理领域。其技术方案包括:(1)将接种污泥及填料加入反应器并闷曝24h,最终将接种污泥全部排出;(2)每日投加阴离子聚丙烯酰胺(APAM)和鼠李糖脂于低C/N比的废水中;(3)间歇接种合成2型自诱导子的菌株溶液,直到挂膜完成。本发明通过改变填料的微界面作用力,增加细菌群体感应加速微生物在填料上附着和定殖,从而提高挂膜效果。本发明与常规挂膜方法相比,挂膜快速,操作简便,实用性强,是一种适用于好氧、缺氧或厌氧条件下低C/N比废水处理有机填料快速成膜的方法。
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公开(公告)号:CN107043143A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201610998960.0
申请日:2016-11-14
Applicant: 南京大学 , 江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司
CPC classification number: Y02E10/47 , C02F1/02 , F24S23/30 , F24S30/20 , F24S2030/145
Abstract: 本发明公开了一种移动式污水处理增温装置,包括被加热的污水处理装置、连接支杆、吸热导板和增温装置,所述污水处理装置长边上设置导轨,连接支杆与导轨平行、固定于污水处理装置内,吸热导板固定在连接支杆上;所述增温装置通过其底部的滚轮架设于导轨上。同时,本发明还公开了上述增温装置的组装方法。本发明采用透镜模块组件以及镀有功能膜的改性玻璃组成四棱柱形增温装置,可根据不同的污水处理装置进行对应搭建;增温装置通过底部滚轮的滑动使得整体装置进行移动,方便灵活;通过在污水处理装置中设置吸热导板,借助透镜模块以及改性玻璃的增温保温作用,在冬季上午4~6小时内,温度能上升13℃~18℃/[m3废水],增温效果明显。
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