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公开(公告)号:CN115367869B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211004788.4
申请日:2022-08-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于混合营养的短程反硝化中亚硝酸盐氮稳定积累的方法。所述方法为:在反应器中接种长期运行的异养短程反硝化污泥。根据反硝化得失电子的量,用硫化物和/或亚铁离子代替部分有机物成为短程反硝化的电子供体,构建混合营养型反应器。混合营养型反应器可提供还原硝酸盐氮所需的电子供体,同时抑制亚硝酸盐氮的还原,逐渐将反应器中的全程反硝化菌属筛选并淘洗出反应器;而以亚硝酸盐氮为产物的短程反硝化菌则成为系统的优势菌属,使得反应器中的亚硝酸盐氮不被继续还原为氮气,可为厌氧氨氧化工艺提供稳定的基质。
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公开(公告)号:CN115259378A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211022479.X
申请日:2022-08-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种实现污水处理系统中氨氧化古菌富集的方法。所述方法通过投加外源信号分子启动污水处理系统中AOA的群体感应机制,首先接种全程硝化污泥于反应器内,在溶解氧为2mg/L及以上、室温的条件下,在进水氨氮浓度为100~136mg/L的废水中加入C6‑HSL和/或C10‑HSL并以序批式模式运行。本发明方法有效提高了AOA的相对丰度,实现了AOA的富集;解决了污水处理系统中AOA相对丰度低、富集培养难度大等问题;实现了在污水处理系统中AOA的富集培养,AOA相对丰度的提升,为污水处理系统中AOA的富集提供方法。
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公开(公告)号:CN111018118B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911136298.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种硝化与反硝化脱氮过程实时控制管理的垂直流人工湿地污水处理系统及其方法,所述处理系统包括垂直流人工湿地子系统和动态数据采集子系统;所述垂直流人工湿地子系统包括湿地基质和湿地植物;所述垂直流人工湿地子系统设有与其底部连通且高于底部的出水高度可调节的出水口;所述动态数据采集子系统包括设置于所述湿地基质中部的检测部件和与所述检测部件电连接的分析部件。本发明提供的垂直流人工湿地污水处理系统能够实时监控垂直流人工湿地系统中NH4+‑N、NO3‑‑N的浓度变化以及DO、pH和Eh等水质状况,在处理水质较复杂多变的污水时能够有所依据的及时针对反应情况作出调节和应对,提高对氮素污染物的去除效率,保持系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN107051411B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201611176605.1
申请日:2016-12-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明包括一种磁性氧化石墨烯的制备及其去除废水中六价铬的方法。其制备过程包括:其应用方法包括以下步骤:取一定量的含铬废水并调节pH值为2.0~11.0(最优为2.0‑5.0),将一定量的磁性氧化石墨烯添加到废水中,在转速为180rpm的恒温振荡器中反应1‑12h(最优选为8‑12h),并控制反应温度为15℃~45℃(最优为35‑45℃),反应完成后将磁性氧化石墨烯从溶液中分离,完成对废水中铬离子的去除。本发明的方法能对含铬离子废水进行有效的处理,为废水中重金属污染的治理提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN107715853B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710958661.9
申请日:2017-10-16
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明是一种功能化纤维素嫁接沸石的方法及废水处理方法。本发明的功能化纤维素嫁接沸石可以去除原孔道内的一些水分和无机杂质,拓宽人造沸石孔道,增大孔径,使空间位阻减小,内扩散加快,离子交换容量增大。通过聚乙烯亚胺功能化改性乙酸纤维素嫁接到人造沸石上,可以得到表面含有大量羧基和氨基的吸附剂,引入了大量的吸附功能基团。本发明中使用的纤维素和人造沸石,其来源广泛,且廉价易得,且整个人造沸石嫁接过程简单易行,可实现大规模应用。吸附反应直接可投加吸附剂进去搅拌,静置可实现固液分离,工程应用可通过排出上清液,回收污泥实现重金属从水体中分离,整个处理工艺成本较低,操作较简单,且容易实施,效率高。
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公开(公告)号:CN107473444B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710796657.7
申请日:2017-09-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: C02F9/04 , C02F11/12 , B01J20/18 , B01J20/30 , C05F7/00 , C02F103/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于尾水资源化利用技术领域,公开了一种猪场尾水氮磷营养元素的回收。本发明回收方法具体包括以下步骤:(1)将改性沸石加入尾水Ⅰ中,搅拌,再加入混凝剂溶液,混合均匀,得到尾水Ⅱ;(2)调节尾水Ⅱ的pH至7~8,搅拌,静置,固液分离,得到处理后尾水及混凝污泥。本发明回收方法对畜禽养殖尾水特别是猪场尾水深化处理效果好,可高效脱氮除磷以及去除COD,同时回收得到的混凝污泥可作为氮磷有机复合肥料,实现资源化利用,并且工艺简单稳定,生产成本低,容易实现大规模应用。本发明还提供上述回收方法制备得到的混凝污泥,通过将所述得到的混凝污泥进行脱水、沥干处理得到。所述得到的混凝污泥可应用于制备肥料中。
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公开(公告)号:CN106995223B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710223345.7
申请日:2017-04-07
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种猪场废水深度处理与资源回收利用方法。该方法包括如下步骤:(1)将混合金属盐加水溶解,得到混凝剂溶液;(2)调节猪场废水pH至碱性,得到猪场废水I;(3)将生物炭加入步骤(2)中得到的猪场废水I中,搅拌,得到猪场废水II;(4)将步骤(1)中得到的混凝剂溶液加入步骤(3)中得到的猪场废水II中,搅拌,静置,固液分离,其中,上层为处理后的猪场废水III,下层为混凝污泥。本发明的方法对猪场尾水深化处理效果好,可高效除磷和去除COD,同时回收得到混凝污泥可作为钾磷有机复合肥料,实现资源化利用,并且工艺简单稳定,生产成本低,容易实现大规模应用。
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公开(公告)号:CN110124618A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910298898.8
申请日:2019-04-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水滑石-植物纤维素复合小球及其制备方法与应用。所述制备方法为:将植物纤维素粉末和水滑石加入到聚乙烯醇和海藻酸钠的混合水溶液中,混合均匀后,将该混合水溶液加入到硼酸和氯化钙的混合水溶液中,钙化,制得水滑石-植物纤维素复合小球。本发明选用的植物纤维素和水滑石来源广泛,安全无毒;制备过程简单,没有掺杂其他污染物,且球状大小可控,易于实验操作,便于回收;制得的水滑石-植物纤维素复合小球可有效吸附处理纳米级塑料。
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公开(公告)号:CN107308913A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201611174977.0
申请日:2016-12-19
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/06 , B01J20/22 , B01J20/28009 , C02F1/288 , C02F2101/22 , C02F2305/08
Abstract: 本发明公开了一种成本低廉、比表面积大、高效且易分离的可应用于吸附废水中六价铬的乙二胺接枝改性磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法和应用。将磁性铁氧体纳米粒子组装在氧化石墨烯表面,然后再利用乙二胺对其进行接枝改性,这样制备的吸附剂可通过外加磁场实现快速分离,且具有更多吸附位点而提高吸附能力。整个处理工艺成本较低,操作较简单且容易实施,并且很容易从处理后的溶液中将乙二胺接枝改性磁性氧化石墨烯分离出来再利用,为废水中重金属污染的治理提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN101314511B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200810027810.0
申请日:2008-04-30
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种折流型水平潜流人工湿地处理生活污水方法,化粪池出水首先经过沉淀池除去污水中的砂粒和悬浮颗粒物质,用水泵提升进入高位水箱,再沿着污水管进入水平潜流人工湿地处理后流出,其特征在于在水平潜流人工湿地设置挡板将湿地填料床分隔为隔室,水流沿挡板设置产生的方向流经各个隔室至出水口。本发明同时公开了实现所述方法的系统。本发明挡板的设计强化了污水净化效能,增加了流程和与基质的接触机会,尤其是采用复合折流的水流途径,使上下水层混合交换,同时使污水不断经历好氧区和厌氧区,可以提高对总氮的去除率;本发明还采用用高孔隙率的高炉渣和煤渣、碎石复合基质替代砾石填充床体,既使床体的孔隙率得到了提高,又提高了其对磷的去除效果。
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