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公开(公告)号:CN101186877A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710144813.8
申请日:2007-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 石化废水生物处理剂,它涉及一种废水生物处理剂。它解决了目前石化废水对废水处理生化系统中的微生物有较强的毒性或抑制性,出水水质差、石化废水系统运行不稳定的问题。石化废水生物处理剂由石油烃降解菌、脱酚菌、苯胺降解菌、硝化菌和絮凝菌按3∶1∶1∶2∶2的体积比混合组成。石化废水对本发明石化废水生物处理剂无毒性和抑制性,其微生物活性提高,菌种间具有协同作用,其除污效果高于单一菌种,出水的COD值及NH4+-N浓度均有明显的降低,保证了出水水质,并且系统运行稳定性显著提高。
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公开(公告)号:CN119822900A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510048957.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种餐厨垃圾厌氧发酵沼渣协同可降解塑料废弃物资源化的方法及其产品,具体包括如下步骤:(1)将餐厨沼渣、农林废弃物按照(1‑10):(1‑10)的比例混合得到初始堆肥基质,控制其含水率为50%‑70%和C/N比为(20‑30):1;(2)向初始堆肥基质中一次性加入可降解塑料废弃物碎片,混合搅匀后启动好氧堆肥装置,堆体历经一个完整的堆肥周期,得到肥料。制得的肥料种子发芽率显著提高,腐殖质类物质和腐殖酸类物质明显增加。同时根据国际标准(EN13432‑2002),该协同处置技术实现了可降解塑料的良好崩解。肥料达到有机粪肥的使用要求,实现了餐厨垃圾厌氧发酵沼渣协同可降解塑料废弃物资源化的目标。
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公开(公告)号:CN119707164A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411922849.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F3/00 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F1/00 , C02F1/40
Abstract: 本发明涉及污水处理厂脱氮领域,公开了一种基于碳源回收的污水处理厂群联合脱氮方法,该方法包括如下步骤:S1、有机物捕获:在污水工艺预处理工艺末端采用有机物捕获系统对污水中的有机物进行捕获;S2、回收提取高值碳源:采用高值碳源提取系统对捕获的有机物进行高值碳源提取回收;S3、碳源计算:采用碳源计算系统计算各污水处理厂污水反硝化所需碳氮比例,确定各污水处理厂所需碳源投加量;S4、配送:根据步骤S3确定的各污水处理厂所需碳源投加量将步骤S2中回收提取的高值碳源通过输送工具输送到相应的污水处理厂,用于反硝化。本发明适用于多个城市污水处理厂群或城市污水处理厂与工业污水处理厂联合脱氮。
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公开(公告)号:CN113318739A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110689879.5
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种磁性芬顿催化剂及其制备方法和应用,它涉及芬顿催化剂及其制备方法和应用,它是要解决现有的芬顿催化剂原位还原三价铁能力差、生成铁泥和回收不便的技术问题。本发明的磁性芬顿催化剂是表面负载Fe3O4的电气石。其制法:在通氮条件下,将硫酸亚铁和硫酸铁的酸性水溶液滴加到电气石的碱性溶液中,搅拌,然后离心分离、干燥、研磨,得到磁性芬顿催化剂。可将它用于芬顿体系处理磺胺噻唑废水,处理30min后对磺胺噻唑的去处理率可达90%以上。本发明的磁性芬顿催化剂可用于水处理领域中。
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公开(公告)号:CN112981431A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110156150.1
申请日:2021-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 一种电解水制氢一体化阳极的制备方法和应用,本发明涉及电极的制备方法及应用,本发明是要解决现有的电解水制氢的阳极存在的电子转移速率慢、制备成本高的技术问题。本发明的方法是:先将硝酸钴、钼酸钠、氟化铵和尿素的混合溶液及泡沫镍置于反应釜中进行水热反应,得到前驱体,然后将前驱体和单质硫放在管式炉中,在氮气气氛中低温硫化,得到一体化电解水制氢阳极。它与阴极组成电极对,与直流电源相连,并将其置于KOH溶液组成的电解质溶液中,进行电解水产氢。可用于电解水制氢领域或者废水的处理及氢气的制取相结合领域。
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公开(公告)号:CN105130005B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510680367.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 一种人工湿地复合砾石床,本发明涉及人工湿地砾石床。本发明是要解决现有的人工湿地砾石床截留效果差,无法去除污水中氮磷的问题。本发明的人工湿地复合砾石床由生长基质层和填料层组成,生长基质层位于填料层上方,生长基质层是土壤和蛭石的混合物,填料层从进水端向出水端方向依次由砂砾段、沸石段和火山岩砂砾混合段组成。该人工湿地复合砾石床的COD去除率高于50%,总氮总磷的去除率也均在60%以上,可用于人工湿地中进行污水的截污。
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公开(公告)号:CN107866226A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711084206.7
申请日:2017-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/755 , H01F1/33 , H01F41/02
Abstract: 一种NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法,它涉及NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料的制备方法。它是要解决现有的非均相电芬顿催化剂的制备方法复杂的技术问题。本方法:将草酸加入到硫酸亚铁和硫酸镍的混合溶液中,形成沉淀,将沉淀洗涤、干燥后,得到NiFe(C2O4)x前驱体;将前驱体置于坩埚中放入马弗炉内烧结后,降至室温,得到NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料。本发明的NiFe2O4/Fe2O3磁性复合材料具有立方体结构,对罗丹明B的降解率可以达到90%以上,重复使用时稳定性高,可用于电芬顿体系作催化剂。
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公开(公告)号:CN105665028A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610130380.X
申请日:2016-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/286 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/026
Abstract: 一种海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂及其制备方法,本发明涉及非均相芬顿催化剂及其制备方法。它是要解决现有的均相芬顿催化剂的pH要求严格、催化剂离子的难以分离及流失的技术问题。该催化剂是以海藻酸钠为内核、核外包覆Fe3O4磁纳米颗粒和氯化铜的球形颗粒。制备方法:一、向二价铁盐与三价铁盐溶液中加入沉淀剂,将沉淀清洗后分散成磁性纳米Fe3O4分散液;二、将海藻酸钠溶液加入到分散液中并混合均匀,制备成混悬浆料;三、将混悬浆料滴加到氯化铜溶液中,静止反应,分离后,烘干即得海藻酸盐核外包覆铜/磁性Fe3O4的纳米非均相类芬顿催化剂。可用于水处理中。
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公开(公告)号:CN103540549A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310507072.0
申请日:2013-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种降解生活污水复合菌剂的制备方法,它涉及一种复合菌剂的制备方法。它要解决现有低温环境下的人工湿地污水氮磷去除率较低的问题。方法:一、将假单胞菌、芽孢杆菌、硝化杆菌、亚硝化单胞菌和巨大芽孢杆菌分别接种于灭菌后的生活污水培养基中培养,获得各自的菌液;二、制备COD降解复合菌,制备硝化亚硝化复合菌,巨大芽孢杆菌的菌液即为除磷细菌;三、将COD降解复合菌,硝化亚硝化复合菌和除磷细菌在相同菌数的条件下混合即完成。本发明制备的降解生活污水复合菌剂对环境的适应性能力强,适用于北方地区微生物强化污水处理,污水氨氮转化率能达到95%,总氮转化率达82%,COD转化率达60%,总磷转化率能达到75%左右。
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公开(公告)号:CN101781067B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010130326.8
申请日:2010-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 焦化废水的处理方法,它涉及一种处理废水的方法。本发明解决了活性污泥法处理焦化废水对有机物去除效果较差,难以达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的二级排放标准的问题。本方法如下:将焦化废水通过隔油池、调节池、铁碳-芬顿氧化池、升流式厌氧污泥床反应器、水解多功能池、缺氧池、复合活性污泥池及二沉池,还可以再经过气浮池,然后排放出水。经本发明的方法处理的焦化废水其pH为5~8,酚含量为300mg/L~450mg/L,氰化物含量小于15mg/L,Cu2+去除率为69%~85%,达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的二级排放标准。
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