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公开(公告)号:CN101565258A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910072148.5
申请日:2009-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 处理含硫有机废水的生物膜与颗粒污泥复合型工艺,它涉及一种处理废水的工艺。本发明解决了现有的处理含硫有机废水的工艺存在污泥流失、硫酸盐还原菌和有机物厌氧氧化的微生物难以实现有效协调,造成出水SS偏高、出水水质恶化的问题。本发明的处理含硫有机废水的生物膜与颗粒污泥复合型工艺是按以下步骤实现的:一、采用间歇挂膜方式使硫酸盐还原菌在所用填料上挂膜;二、填料硫酸盐还原菌挂膜成功后,将填料放入填料段,启动反应装置;三、2~3天后,开启回流泵。本发明的工艺使硫酸盐还原菌在所用填料上挂膜实现二次固定,增加了反应器的生物持有量,同时有效延长了硫酸盐还原菌的生物固体停留时间,去除有机物的同时实现硫酸盐的高效还原。
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公开(公告)号:CN101402925A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810137505.7
申请日:2008-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 嗜热厌氧纤维素产氢菌的分离方法,它涉及一种产氢菌的分离方法。它解决了现有产氢菌的培养方法存在结晶度低、较难降解及培养出的产氢菌产氢率低的问题。分离方法:一、制备菌悬液A;二、制备富集后菌悬液;三、将富集后菌悬液倍比稀释后进行滚管,培养至管中有透明圈出现;四、制备菌悬液B;五、将菌悬液B倍比稀释后进行滚管,培养至管中有透明圈出现,然后挑取透明圈菌落再次培养;六、重复步骤三到步骤五5次,即可分离。本发明分离嗜热厌氧纤维素产氢菌的方法具有结晶度高,容易降解及分离出产氢菌的产氢率约为现有产氢菌产氢率的6~8倍的优点。
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公开(公告)号:CN101302069A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810064858.9
申请日:2008-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同步脱除废水中碳氮硫的工艺系统及方法,它涉及一种处理废水的装置及方法。本发明解决了现有技术脱除废水中碳氮硫的工艺复杂、运行成本高、处理效率低,及单质硫难以分离的缺点。本发明工艺系统碳氮硫同步脱除装置的出水口与硝化反应器的进水口连通,硝化反应器的出水口与沉淀池的进水口连通。本发明方法是将废水中的有机物、硫酸盐和氨氮分别转化为二氧化碳、单质硫和氮气,将气相中代谢产生的H2S和NH3转化为单质硫和氮气,并将微生物生长产生的污泥降解掉。本发明方法的处理效率高、无二次污染、工艺简单、运行费用低及单质硫被全部回收等优点;本发明工艺系统占地面积省且便于操作。
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公开(公告)号:CN101270368A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810064536.4
申请日:2008-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12P3/00 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 有机废水梯级利用生物产氢的方法,它涉及一种产氢的方法。本发明解决了现有厌氧活性污泥进行有机废水发酵法生物制氢的转化率低的问题。本发明产氢方法如下:一、在启动过程中阳极室处于厌氧状态,将厌氧活性污泥放入阳极室,pH值为6.8~7.0的营养液通入阳极室,阴极室内加入磷酸盐缓冲液,启动的前28~35天阴极室内空气曝气,待输出电压持续稳定在400mV以上,启动成功;二、将有机废水由阳极室的进水口注入阳极室内,阳极室内处理有机废水,阴极室得到氢气。本发明的方法转化有机底物的库仑效率高达80%以上,阴极电子转化为氢气的电子转化效率接近100%,整个工艺阴极室获得纯度为99.5%的氢气,整体工艺能量转化率高达80%以上,基于输入电压的氢气收益率为288%。
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公开(公告)号:CN1332893C
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200510010247.2
申请日:2005-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/04
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 污水、化工臭气生物滴滤脱臭系统及其脱臭方法,它涉及污水、化工臭气生物脱臭系统及其方法,解决了现有生物滴滤脱臭装置体积大而引起布的水不均,生物膜堆积,填料堵塞、处理效率低的问题。该系统包含有上反应器1、下反应器2、喷淋桶21,在上反应器1、下反应器2上下设有隔离层3,上反应器1、下反应器2内分别置填料5,水循环装置B设置有两个喷淋器14,水循环装置B的U形排水管8与气体输入及排放装置C连接,并与气体输入及排放装置C相连通,气体输入及排放装置C的底部设有排空管9。该方法:A、培养活性污泥;B、挂模;C、启动系统;D、添加循环液。本发明的系统结构简单、体积小、成本低,本发明的方法处理效率高。
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公开(公告)号:CN1752034A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510010247.2
申请日:2005-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/04
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 污水、化工臭气生物滴滤脱臭系统及其脱臭方法,它涉及污水、化工臭气生物脱臭系统及其方法,解决了现有生物滴滤脱臭装置体积大而引起布的水不均,生物膜堆积,填料堵塞、处理效率低的问题。该系统包含有上反应器1、下反应器2、喷淋桶21,在上反应器1、下反应器2上下设有隔离层3,上反应器1、下反应器2内分别置填料5,水循环装置B设置有两个喷淋器14,水循环装置B的U形排水管8与气体输入及排放装置C连接,并与气体输入及排放装置C相连通,气体输入及排放装置C的底部设有排空管9。该方法:A.培养活性污泥;B.挂模;C.启动系统;D.添加循环液。本发明的系统结构简单、体积小、成本低,本发明的方法处理效率高。
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公开(公告)号:CN1242934C
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200310107635.3
申请日:2003-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/58 , C02F101/10
Abstract: 硫酸盐废水处理中微生物代谢类型调控方法,涉及高浓度工业废水生物处理领域。本发明按以下操作步骤进行:1.工艺形式为连续流完全混合搅拌槽式产酸脱硫反应器,并投加入轻质填料增加生物量;2.驯化活性污泥,驯化期25~30天;3.快速启动产酸脱硫反应器,启动期约20d;4.定量化调控微生物的限制性生态因子;5.控制产酸细菌的代谢途径为乙醇型发酵;6.控制微生物群落的代谢类型为乙酸型代谢方式;另一种操作方法是控制生物脱硫反应系统的运行条件来达到本发明的目的。本发明解决了目前高浓度硫酸盐废水处理能力低下的难题,调控微生物群落稳定在最佳代谢类型,使废水中的硫酸盐去除率超过90%。
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公开(公告)号:CN1537814A
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN200310107635.3
申请日:2003-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00
Abstract: 硫酸盐废水处理中微生物代谢类型调控方法,涉及高浓度工业废水生物处理领域。本发明按以下操作步骤进行:1.工艺形式为连续流完全混合搅拌槽式产酸脱硫反应器,并投加入轻质填料增加生物量;2.驯化活性污泥,驯化期25~30天;3.快速启动产酸脱硫反应器,启动期约20d;4.定量化调控微生物的限制性生态因子;5.控制产酸细菌的代谢途径为乙醇型发酵;6.控制微生物群落的代谢类型为乙酸型代谢方式;另一种操作方法是控制生物脱硫反应系统的运行条件来达到本发明的目的。本发明解决了目前高浓度硫酸盐废水处理能力低下的难题,调控微生物群落稳定在最佳代谢类型,使废水中的硫酸盐去除率超过90%。
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公开(公告)号:CN220695943U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322162864.0
申请日:2023-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: B01D21/24 , B01D19/00 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本实用新型提供了一种三相分离器和精细化工废水处理一体化类芬顿反应器,该三相分离器包括筒体,所述筒体的底部连接锥形沉淀斗,所述锥形沉淀斗的底部设有气封构件,所述筒体的上壁设有若干通孔,所述筒体的中部设有溢流堰,所述溢流堰的底部与连接管连接,所述连接管从锥形沉淀斗倾斜伸出;所述溢流堰与筒体之间设有导流板。采用本实用新型的技术方案,提升了流体回流效果,当污水和催化剂通过筒体的顶部进入三相分离器的导流区内,在底部的锥形沉淀斗进行催化剂和污水的分离,催化剂的密度比污水大而处于下层,通过催化剂出口回流出来,实现分离回收,解决了催化剂回流困难,循环效率低的问题。
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公开(公告)号:CN222871415U
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202421405951.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 奥流(深圳)科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 惟创环境科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于污水处理技术领域,尤其涉及一种斜板沉淀池,包括沉淀池,沉淀池的底部设置有沉淀池进口,沉淀池的泥斗顶部设置斜板固定架,斜板固定架与若干个斜板的一端转动连接,斜板的另一端与斜板移动架转动连接,斜板移动架上设置有两处齿条,斜板移动架通过齿条由电机驱动。本实用新型的有益效果:该沉淀池采用自适应控制机制,能够根据水质、流量的实时变化自动调整斜板的倾斜角度,确保沉淀池始终处于最佳工作状态,从而连续高效地处理水体,提升沉淀效果;且由于斜板是根据水质进行调节倾角的,降低了斜板堵塞风险,减少维护时间,延长斜板使用寿命。
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