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公开(公告)号:CN106145311B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610529369.0
申请日:2016-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种高效的水解填料的制备方法与应用,所述水解填料的制备方法为:选用新鲜的藤条为原材料,消去藤条上的节疤,然后将藤条水洗1~2h,将水洗好的藤条在30~50℃下进行干燥,最后将干燥好的藤条进行优选,将优选出的藤条缠绕在多孔的空心的球形或柱型聚丙烯颗粒上,得到多孔的空心的球体型或柱型的水解填料。上述方法制备得到的多孔的空心的水解填料可以作为水解酸化反应器填料,其在水解酸化反应器中的布置方式一种为悬浮式方式,另一种为固定式方式。本发明的水解填料原料来源广,价格低,制作工艺简单,提高了单位体积的挂膜量,提高了水解酸化反应器的生物浓度,增强了微生物在水解酸化反应器的停留时间,提高了污水处理能力。
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公开(公告)号:CN108218073A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810248458.7
申请日:2018-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/08 , C02F103/06
Abstract: 一种一体化深度处理垃圾渗滤液的装置及方法,属于污水处理领域。所述的一体化深度处理垃圾渗滤液的装置由氧化装置、混凝沉淀池及滤池组成,所述的氧化装置包括进水管道、加药口、管式反应器、低压汞灯,管式反应器为一组或并列的多组,设置于混凝沉淀池外或与混凝沉淀池设为一体;所述的混凝沉淀池包括混凝药剂投加口、搅拌装置、斜板或斜管、排泥口;所述的滤池内部为可替换抽取式的滤料或滤层。本发明的有益效果是:本发明以垃圾渗滤液的生化出水为原水,以“高级氧化工艺+混凝沉淀+过滤”的方式对垃圾渗滤液的生化出水进行深度处理,可使出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889‑2008)的排放标准。
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公开(公告)号:CN108079940A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810016284.1
申请日:2018-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F101/10 , C02F101/16
CPC classification number: B01J20/165 , C02F1/281 , C02F1/42 , C02F2101/105 , C02F2101/163
Abstract: 一种用于同步深度处理氮磷的改性沸石的制备方法,属于污水深度处理领域。所述方法如下:准备沸石、氯化镧和氯化钠溶液;将沸石粉碎并抽滤洗涤;将沸石在碱性条件下放入氯化镧和氯化钠溶液中浸泡振荡;将沸石清洗并抽滤在105℃烘干;准备氯化镧和氯化钠溶液;将沸石在碱性条件下放入氯化镧和氯化钠溶液中浸泡振荡;将沸石清洗并抽滤在105℃烘干;准备氯化镧和氯化钠溶液;将沸石在碱性条件下放入氯化镧和氯化钠溶液中浸泡振荡;将沸石从溶液中移出,并在250~300℃的温度下对沸石进行热处理;准备溴化十六烷基吡啶溶液;将沸石在CPB溶液中浸泡振荡;将沸石从溶液中移出,并在100~200℃的温度下对沸石进行热处理。本发明的改性沸石可显著提高去除水中氮磷的效率。
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公开(公告)号:CN107555587A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710836094.X
申请日:2017-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/10
Abstract: 一种动态好氧生物填料及其布置方法,属于废水处理领域。所述的填料采用聚乙烯-壳聚糖衍生物制备而成,填料组成包括空心圆柱形管和与其同心的空心鼓形柱管,所述的空心圆柱形管与空心鼓形柱管之间通过多个支架支撑连接;所述填料的布置方式采取自由悬浮式,将适量的填料颗粒直接投放到反应池中。本发明填料制备的原材料为聚乙烯-壳聚糖衍生物,制备的生物填料生物降解性很好,易被降解,减小对环境的危害。本发明动态好氧生物填料的空心圆柱形管管壁上开有长孔,可以满足微生物之间的物质传送,有利于微生物的挂膜生长。
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公开(公告)号:CN106011016A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610491116.9
申请日:2016-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种降解吲哚的复合菌剂及其反应装置,所述复合菌剂由蒙氏假单胞菌QM(pseudomonas monteilii QM)、芽孢杆菌(BacillusL1)和Tolumonas G1三株吲哚降解微生物菌株配制而成。所述反应装置包括曝气混合反应区、曝气装置、装有降解吲哚的复合菌剂的菌剂加料器、溢流区、斜板沉淀区、剩余污泥排泥管和污泥回流装置。本发明实用性强,在与复合菌剂的共同作用下,好氧活性污泥降解污染物效率高,复合菌剂可在短时间内适应此环境,从而培养驯化出适合含吲哚废水的高效菌群,检测出水中吲哚及COD均可达标,解决了现有方法处理含氮杂环有机物吲哚的局限性以及现有菌剂处理效率低的难题。
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公开(公告)号:CN101538543B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910071591.0
申请日:2009-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/20
Abstract: 低温条件下处理微污染水源水的复合菌剂及其制备方法,它涉及一种复合菌剂及其制备方法。它解决了现有菌剂在低温条件下生物活性低、生长速度缓慢;在处理水中有机物及氨氮时存在有机、有毒物难降,水中亚硝酸盐和硝酸盐积累现象,产生N2O对环境造成二次污染的问题。产品:复合菌剂由Acinetobacter lwoffiiSRA10、醋酸钙不动杆菌PHEA-2、巨大芽孢杆菌X2和液体培养基制成。方法:一、将原料菌种进行活化处理;二、富集培养;三、将菌种按体积比混合后加入液体培养基,即得。本发明得到的复合菌剂在低温条件下生物活性高、生长速度快且能在低温条件下处理微污染水源水,效果明显,且出水硝酸盐与亚硝酸盐类不积累,不产生N2O,安全可靠。
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公开(公告)号:CN101812138A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010156856.X
申请日:2010-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性壳聚糖铜配合物的制备方法及其应用,它涉及一种配合物的制备方法及应用。本发明解决了现有处理工艺对受污染水源水中氨氮的去除能力较差的问题。其制备方法如下:一、配制成壳聚糖醋酸溶胶;二、将配制醋酸铜溶液;三、将壳聚糖醋酸溶胶滴入醋酸铜溶液中,搅拌混匀,在室温下进行络合反应,再加入稀碱溶液调节pH值,然后用去离子水洗至洗液为中性,超滤,干燥,然后粉碎,即得改性壳聚糖铜配合物。改性壳聚糖铜配合物用于去除水中的氨氮。本发明所得的改性壳聚糖铜配合物对水中氨氮的去除率为60%~93%。
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公开(公告)号:CN101367678A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810137214.8
申请日:2008-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02A40/213 , Y02W30/43
Abstract: 一种调理剂及其在污泥堆肥中的应用,它涉及一种调理剂及其应用。它解决了现有调理剂的投加量大、自身易发生分解、传质效能较低、难循环使用和易发生厌氧酸化的问题。本发明调理剂是粒径为0.2~10cm的浮石。应用:一、将污泥与调理剂混合,得混合物料;二、混合物料放入发酵设备内发酵;三、发酵后出料,然后筛分出调理剂,即完成调理剂在污泥堆肥中的应用。本发明调理剂的投加量减少了30%,自身空间结构稳定,不易分解,传质效能高,可循环使用,不易发生厌氧酸化。
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公开(公告)号:CN114588671A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210201043.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种原位反洗的上向流小型过滤池,包括过滤层、空气管、进水管、排水管、出水管、初排水管、气囊和池体;过滤层设置在池体的中部,将池体划分为清水区和配水区;正常运行时,污水从进水管流入配水区,并向上流入清水区,被过滤成清水;反洗时,打开排水管阀门或放空气囊内的气体,使得清水区的清水快速回落到配水区,冲刷过滤层。本发明实现了原位反洗,无需设置反冲洗用的清水池,直接利用滤料上部的清水区作为反洗水源,减少了占地面积;在条件允许的情况下,无需动力反冲洗,节省设备投资;明确了清水池容积需求、排水管径以及气囊排空时间等要求;可以根据现场条件灵活调整,进一步提供了方法的可行性。
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公开(公告)号:CN106011016B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201610491116.9
申请日:2016-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种降解吲哚的复合菌剂及其反应装置,所述复合菌剂由蒙氏假单胞菌QM(pseudomonas monteilii QM)、芽孢杆菌(BacillusL1)和Tolumonas G1三株吲哚降解微生物菌株配制而成。所述反应装置包括曝气混合反应区、曝气装置、装有降解吲哚的复合菌剂的菌剂加料器、溢流区、斜板沉淀区、剩余污泥排泥管和污泥回流装置。本发明实用性强,在与复合菌剂的共同作用下,好氧活性污泥降解污染物效率高,复合菌剂可在短时间内适应此环境,从而培养驯化出适合含吲哚废水的高效菌群,检测出水中吲哚及COD均可达标,解决了现有方法处理含氮杂环有机物吲哚的局限性以及现有菌剂处理效率低的难题。
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