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公开(公告)号:CN114778253A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210572073.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明提供了一种水体磷酸盐原位富集毯及使用方法,水体磷酸盐原位富集毯包括锆改性吸附树脂、容纳滤网罩、固定绳体以及沉降件。锆改性吸附树脂,用于富集水体磷酸盐;容纳滤网罩罩设在所述锆改性吸附树脂的外部,用于对所述锆改性吸附树脂形成保护;固定绳体一端连接在所述容纳滤网罩外部,用于固定所述容纳滤网罩;沉降件也设置在所述容纳滤网罩中,用于使所述锆改性吸附树脂浸没于水中。本发明提供的一种水体磷酸盐原位富集毯,旨在能够解决现有对水体磷源的富集方法适用性较差的问题。
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公开(公告)号:CN114291819A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111539123.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 河北工程大学 , 邯郸市市政排水管理处
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明涉及一种生物砂滤池用石英砂滤料的表面氨基化改性方法,包括步骤:S1、用丙酮处理石英砂,再用氢氧化钠溶液浸泡处理,使石英砂表面产生大量羟基;取出石英砂并用乙醇冲洗,在≤60℃下烘干,得到羟基化石英砂;S2、将正丁醇和/或乙醇:氨水:纯净水按体积比7‑9:0.8‑1.2:0.8‑1.2混合,超声分散得到混合溶剂;向混合溶剂中加入聚乙二醇,充分搅拌后,再加入硅烷偶联剂,制得接枝剂溶液;S3、将羟基化石英砂与接枝剂溶液混合,在40‑55℃下恒温反应2.5‑4h,反应结束后取出石英砂,用水和乙醇清洗、烘干,制得表面氨基化改性石英砂滤料。本发明反应溶剂无毒、反应温度低,氨基化接枝率高,使改性石英砂分散性好,反应时间短,有利于实现氨基改性石英砂滤料的批量化生产。
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公开(公告)号:CN110467486A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910823868.4
申请日:2019-09-02
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明提供一种自动化一体堆肥装置,包括:通过管路顺次连接原料混合模块(1)、发酵箱及堆肥产物输送模块,装置在混合物堆肥过程控制模块的控制下进行自动化一体堆肥操作,原料混合模块(1)包括:原材料输入口、混合仓以及泵送装置,原材料输入口包括污泥进料口(12)以及农业秸秆进料口(13),发酵箱包括发酵箱箱体(5)以及带有发酵平台网孔板(14)的多孔抽屉式污泥发酵平台(8),堆肥过程控制模块包括:设置在发酵箱箱体(5)顶端的温度传感器和氧传感器、常温送风设备、高温送风设备、毒气处理装置(10)、发酵过程控制单元,堆肥产物输出模块包括:固定在发酵箱(5)的箱底两侧的传送带挡板(6)和安装于箱底的传送带(9)。
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公开(公告)号:CN109574212A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811547259.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 河北工程大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: C02F3/1268 , C02F2209/005 , C02F2209/03 , C02F2303/14
Abstract: 本发明公开了基于MBR泥膜共生高效生物脱氮耦合膜污染控制装置与方法,包括装置主体,该装置主体由进水箱、MBR反应池和产水箱组成;其中,进水箱通过进水管与MBR反应池的进水口连接,进水管上设置有进水泵;MBR反应池的集水管通过产水管与产水箱连接,集水管通过真空压力表与产水管连接;该高效生物脱氮耦合膜污染控制的装置,通过中空纤维膜组件和产水泵经集水管实现产水,通过膜组件高效的泥水分离与投加填料使微生物附着生长形成生物膜作用,同时通过投加spr型填料对膜面机械冲刷和摩擦作用实现减缓膜污染、降低洗膜频率的技术效果,提高了系统运行的稳定性能。
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公开(公告)号:CN109133345A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811192116.4
申请日:2018-10-12
Applicant: 河北工程大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/2846 , C02F3/2866 , C02F2101/16 , C02F2203/004 , C02F2209/02 , C02F2209/06 , C02F2209/14 , C02F2209/44 , C02F2301/046
Abstract: 本发明公开了一种快速培养厌氧氨氧化颗粒污泥的方法,采用连续培养,采用人工合成废水为进水基质;接种污泥为厌氧颗粒污泥和厌氧氨氧化絮状污泥;通过回流控制上升流速,进而有利于厌氧氨氧化颗粒污泥的驯化培养;本发明污泥接种量高,进水配水比例适当,添加厌氧氨氧化颗粒污泥生长所需的营养物质,提供微生物生长所需环境,使得厌氧氨氧化颗粒污泥富集、繁殖;反应器内部保持厌氧状态(DO<0.2mg/L),温度保持33±2℃,反应器采用外回流,通过水力条件控制上升流速,加大剪切力并定期将底部漏斗中的颗粒污泥返回主反应器,使得厌氧氨氧化颗粒污泥快速形成。
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公开(公告)号:CN114014437B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111321664.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 河北工程大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水生物处理技术领域,公开了一种生物膜法用双改性填料的改性方法与应用,包括双改性组合填料,所述双改性组合填料包括改性多孔泡沫A组分与改性悬浮网球B组分,所述改性多孔泡沫A组分与改性悬浮网球B组分分别由多孔泡沫与悬浮网球改性后得到,所述改性方法按如下步骤进行:步骤一:将多孔泡沫与悬浮网球分别浸泡于40~60℃酸性高锰酸钾溶液中,3~5 h后取出,用盐酸冲洗多孔泡沫与悬浮网球表面,本发明使用酸性高猛酸钾氧化多孔泡沫,结合了空气中的氧,并在接枝反应引发剂戊二醛溶液的作用下将蛋白质溶液中的亲水基团接枝到多孔泡沫表面,使多孔泡沫表面亲水键增加与动态接触角降低。
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公开(公告)号:CN115448459A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211262528.7
申请日:2022-10-14
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种城市污水自养‑异养颗粒污泥MBR脱氮系统膜污染控制方法及其应用。该方法包括通过自养‑异养颗粒污泥、中空纤维膜组件处理城市污水,得到产水;利用所述产水对中空纤维膜组件进行在线水力反洗;再利用化学药剂对中空纤维膜组件进行在线化学反洗;依次进行所述处理城市污水、所述在线水力反洗和所述在线化学反洗各一次为一个在线反洗周期,所述膜污染控制方法为若干个在线反洗周期的循环运行。本发明通过循环运行由处理城市污水、在线水力反洗和在线化学反洗组成的在线反洗周期,能够实现周期性的清洗膜生物反应器内膜组件,可实时控制膜污染行为,有效维持膜的渗透性。
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公开(公告)号:CN114748939A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210272094.2
申请日:2022-03-18
Applicant: 河北工程大学 , 邯郸市市政排水管理处
Abstract: 本发明涉及一种具有多级结构的复合改性石英砂滤料的制备方法,其包括步骤:S1、清洗石英砂;S2、使用阳离子表面活性剂对石英砂进行预处理;S3、采用沉淀法在石英砂表面包覆金属氧化物,方法为:将石英砂投入至溶液中,所述溶液中的金属离子包括铁离子和二价锰离子,沉淀剂为苛性碱,在反应过程中还加入了金属络合剂;反应结束后取出石英砂,保温焙烧,水洗,干燥,得到氧化铁和氧化锰包覆改性的石英砂;S4、取碳水化合物溶于去离子水,投加氧化铁和氧化锰包覆改性的石英砂,转入密封反应釜中,在160‑180℃进行水热反应3h以上,降温后取出石英砂,水洗,干燥,得到多级结构的复合改性石英砂滤料。本发明可获得比表面积更大,吸附能力更优的石英砂滤料。
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公开(公告)号:CN114014437A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111321664.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 河北工程大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水生物处理技术领域,公开了一种生物膜法用双改性填料的改性方法与应用,包括双改性组合填料,所述双改性组合填料包括改性多孔泡沫A组分与改性悬浮网球B组分,所述改性多孔泡沫A组分与改性悬浮网球B组分分别由多孔泡沫与悬浮网球改性后得到,所述改性方法按如下步骤进行:步骤一:将多孔泡沫与悬浮网球分别浸泡于40~60℃酸性高锰酸钾溶液中,3~5 h后取出,用盐酸冲洗多孔泡沫与悬浮网球表面,本发明使用酸性高猛酸钾氧化多孔泡沫,结合了空气中的氧,并在接枝反应引发剂戊二醛溶液的作用下将蛋白质溶液中的亲水基团接枝到多孔泡沫表面,使多孔泡沫表面亲水键增加与动态接触角降低。
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公开(公告)号:CN113354080A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110647580.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 河北工程大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明涉及污水生物脱氮技术领域,具体公开了一种反硝化颗粒污泥培养方法及其应用,所述反硝化颗粒污泥培养方法通过采用絮状活性污泥作为接种污泥,并以至少包括碳源、氮源以及钙离子的人工合成废水为进水来培养形成反硝化颗粒污泥,由于是采用先间歇进水后连续进水的方式,对接种污泥进行驯化培养,除此之外通过缩短水力停留时间、加大水力上升流速,富集反硝化菌,强化反硝化颗粒污泥,最终实现反硝化颗粒污泥工艺的快速启动,解决了现有反硝化颗粒污泥培养方法存在无法在直接对传统絮状活性污泥进行驯化培养时实现快速培养反硝化颗粒污泥的问题,具有广阔的市场前景。
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