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公开(公告)号:CN117247134A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311473182.X
申请日:2023-11-07
Applicant: 长春工程学院
IPC: C02F3/02 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及去除废水中有机物的一体化反应设备技术领域,且公开了一种去除废水中有机物的一体化反应装置,包括底板,使用时,工作人员将淀粉废水与化合物通过放料斗投入到反应工作桶的内部,启动电机,电机带动转动轴进行转动,转动轴带动搅拌扇进行转动,搅拌扇在转动的过程中对混合物进行搅拌,同时,转动轴带动第一齿轮进行转动,第一齿轮转动的过程中带动第二齿轮进行转动,第二齿轮带动螺纹套进行转动,螺纹套的转动带动螺纹弧板进行上升,螺纹弧板带动连接杆进行上升,当螺纹弧板上升一定位置后,连接杆带动升降弧板进行上升,从而能够在充分的搅拌后,提高了装置的搅拌效率,使搅拌的效果得到提升。
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公开(公告)号:CN106830332B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710209519.4
申请日:2017-03-31
Applicant: 长春工程学院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明逆气流连续进水三循环反应器处理城市污水的装置及方法,包括依次设置的城市生活污水水箱、逆气流连续进水三循环曝气池和竖流式沉淀池,城市生活污水水箱顶部出水口与逆气流连续进水三循环曝气池一侧顶部的进水口通过水管连通,水管上设置有进水泵,逆气流连续进水三循环曝气池另一侧底部的出水口与竖流式沉淀池顶部的进水口连通,逆气流连续进水三循环曝气池内底部一侧设置有一排曝气管。本发明反应器增大了污水中有机物及氮的传质速率,并能够不断的补充碳源,以保证反硝化的正常进行,相对传统曝气池提高脱氮率30%左右。
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公开(公告)号:CN110227476B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201910551976.0
申请日:2019-06-25
Applicant: 长春工程学院
IPC: B01J23/843 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂的制备方法及其应用,属于污水处理技术领域。本发明中BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂是在水热条件下一步合成,制备方法简单。BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂中,BiFeO3与Bi25FeO40形成的异质结构可抑制可见光催化剂BiFeO3光生电子和空穴的复合,同时在光、Fe3+的共同作用下活化过硫酸氢钾快速高效地产生SO4·‑,在异质结构光催化反应和高级氧化反应的协同作用下,40分钟时对土霉素的降解率可达到77.69%。
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公开(公告)号:CN110227476A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910551976.0
申请日:2019-06-25
Applicant: 长春工程学院
IPC: B01J23/843 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂的制备方法及其应用,属于污水处理技术领域。本发明中BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂是在水热条件下一步合成,制备方法简单。BiFeO3/Bi25FeO40异质结构催化剂中,BiFeO3与Bi25FeO40形成的异质结构可抑制可见光催化剂BiFeO3光生电子和空穴的复合,同时在光、Fe3+的共同作用下活化过硫酸氢钾快速高效地产生SO4·-,在异质结构光催化反应和高级氧化反应的协同作用下,40分钟时对土霉素的降解率可达到77.69%。
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公开(公告)号:CN108018427A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711457057.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 长春工程学院
Abstract: 一种常温湿法紫外‑臭氧氧化从钕铁硼油泥废料中去除有机物的方法,涉及金属提取方法。包括酸溶解和曝气氧化紫外光照步骤。本发明可以促进产生更多的羟基自由基(•OH),可氧化去除油泥中难降解有机物,提高了有机物去除效率,不会对空气造成二次污染,有利于提高后续采用湿法冶金工艺回收稀土元素的纯度。
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公开(公告)号:CN106746383A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710202027.2
申请日:2017-03-30
Applicant: 长春工程学院
Abstract: 一种生化池曝气间停的城市污水处理强化运行方法及装置,属于水处理技术领域,采用格栅、沉砂池、初沉池、三段池、二沉池和接触池构成,三段池包括厌氧段、缺氧段、好氧段、污泥回流管、曝气管、硝化液回流管和回流泵构成,在好氧段后端曝气管的立管处安装控制阀,好氧段末端还安装有污泥回流泵,污泥回流泵入口连接有穿孔集泥管,穿孔集泥管安装在好氧段后端底部,污泥回流泵出口连接有内回流管,内回流管另一端连接硝化液回流管。当污水处理厂处于高负荷运行时,通过关闭控制阀来停止曝气,启动污泥回流泵,将沉淀区底部污泥与硝化液共同回流到缺氧段。本发明通过增加缺氧段和好氧段的污泥浓度,对城市污水进行处理,提高了生化池生物量,降低了运行能耗。
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公开(公告)号:CN106745712A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710208634.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 长春工程学院
Abstract: 本发明竖向内外双循环连续流工艺处理城市污水的装置及方法,包括依次设置的城市生活污水水箱、竖向内外双循环曝气池和竖流式沉淀池,所述城市生活污水水箱顶部出水口与竖向内外双循环曝气池顶部一侧进水口通过水管连通,所述水管上设置有进水泵且插入至竖向内外双循环曝气池底部,所述竖向内外双循环曝气池另一侧顶部出水口与竖流式沉淀池顶部的进水口相连通。本发明竖向内外双循环曝气池由于在内部存在不同溶解氧梯度的区域,因此创造了一定的全程硝化反硝化条件,强化了污水中的有机物、氮、磷等的同步去除能力,与传统曝气池相比总氮去除率提高20%‑30%,同时无需硝化液回流过程。
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公开(公告)号:CN119977151A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510484028.5
申请日:2025-04-17
Applicant: 长春工程学院
IPC: C02F3/12 , C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种气升式循环错流膜污水生物处理装置及其处理方法,处理装置包括:反应池、膜系统、两个曝气装置和原水箱。反应池的顶部设置有开口,在开口下方设置有安装区;膜系统安装于安装区内,将反应池分隔为第一区域和第二区域;膜系统的两个膜组件沿反应池的高度方向竖直布置;两个曝气装置分别设置在第一区域和第二区域;两个曝气装置使第一区域和第二区域形成对向循环流态;原水箱通过两个水管分别与第一区域和第二区域连通,每个水管上设置有第一蠕动泵。本发明的优点在于,实现了在一个反应池内同时完成有机物、氮、磷的去除及膜过滤分离的目的,形成一套气升式循环错流膜一体化城镇污水生物处理工艺。
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公开(公告)号:CN118343963B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410786415.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 长春工程学院
IPC: C02F9/00 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本申请提供一种深度处理低碳氮比废水同步脱氮除磷的装置,涉及环境科学与工程污水处理领域。一种深度处理低碳氮比废水同步脱氮除磷的装置,包括:进水斗,所述进水斗的底端连通有缓存箱,且缓存箱的底端连通有处理箱;所述处理箱的下方设置有过滤箱,且处理箱的两侧均设置有电离组件;所述过滤箱的两侧均设置有压滤组件。该深度处理低碳氮比废水同步脱氮除磷的装置,在电离组件和压滤组件的配合下,采用交错穿插式电离和往复压滤相结合的方式,对低碳氮比废水中的氮、磷元素实现高效脱除效果,在预处理组件的配合下,对进入低碳氮比废水进行预先搅拌粉碎处理,利于后续低碳氮比废水中的氮、磷元素的脱除工作。
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公开(公告)号:CN118289990A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410725073.0
申请日:2024-06-06
Applicant: 长春工程学院
IPC: C02F9/00 , C01B25/45 , C02F3/28 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F7/00 , C02F1/52 , C02F1/44 , C02F1/20
Abstract: 一种玉米淀粉废水中回收高纯度颗粒鸟粪石装置及方法,属于废水处理技术领域,包括废水输送装置、结晶主体装置以及循环装置;结晶主体装置设计成自下而上由收泥管、进料管、结晶管和沉淀管四部分构成的四段式锥体渐变式流化床反应器;在结晶主体装置外部设置的废水输送装置包括一级废水冷却罐和二级废水冷却罐;同时在外部设置一个循环池,从反应器中流出的细小微颗粒通过回泥口重新回流到反应器中充当晶种继续长大,同时加快鸟粪石结晶。本发明以颗粒鸟粪石的形式从玉米淀粉废水中回收氮磷资源,固液分离效果好,可在短时间内形成高纯度鸟粪石颗粒,便于收集,利用价值较高。
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