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公开(公告)号:CN109970216A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910343681.4
申请日:2019-04-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种PVA基凝胶珠促进厌氧氨氧化污泥颗粒化的培养方法,采用三种不同类型的PVA基凝胶珠(PVA、PVA/CS、PVA/CS/Fe),用于促进AnAOB聚集生长,实现了Anammox污泥颗粒化快速培养。本发明的凝胶珠与AnAOB相容性好,有利于AnAOB快速附着和繁殖,仅在46d即实现了Anammox反应器的成功启动。(2)本发明所提出的促进AnAOB聚集生长的方法可推广应用于废水生物处理领域,具备优良的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN105016451A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510417572.4
申请日:2015-07-16
Applicant: 中国轻工业长沙工程有限公司 , 西安交通大学
IPC: C02F1/56 , C02F11/12 , C02F11/14 , C02F11/00 , C02F103/28
Abstract: 制浆造纸厂废水富铁污泥回收利用方法,将经由经芬顿氧化处理后的制浆造纸废水进行处理,采用定量酸溶以及药剂脱稳的方法,将富铁污泥转化为一种能够用以改善制浆造纸厂废水处理混合污泥脱水性能的富铁调理剂,就地回收利用,在回收利用富铁污泥的同时降低污泥脱水的成本,不仅把原来不利于污泥脱水的富铁污泥转化成了调理污泥脱水性能的药剂,降低了污泥脱水投加调理药剂的成本,还提高了混合污泥的脱水率,从而降低后续污泥焚烧或填埋等的运行成本。
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公开(公告)号:CN118183996A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410458800.1
申请日:2024-04-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/34
Abstract: 一种吸附耦合生物降解的含酚废水脱酚方法,将聚乙烯醇(PVA)、植酸(PA)和生物炭(BC)复合制备的多孔凝胶珠(BC@PVA/PA)投加到SBR生物反应器中,具有苯酚吸附性能的BC@PVA/PA可通过吸附耦合微生物降解强化脱除废水中的苯酚;对比灭活污泥吸附、BC@PVA/PA吸附、活性污泥降解、BC@PVA/PA吸附耦合活性污泥降解不同处理对含酚废水的净化效果,发现BC@PVA/PA能够通过快速吸附苯酚,缓解高浓度苯酚对活性污泥的毒性抑制,被吸附的苯酚可进一步通过脱附缓释后逐步被微生物降解脱除。
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公开(公告)号:CN117263397A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311426928.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 , 西安交通大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种酚氨废水的处理方法,包括如下步骤:(1)将生物载体和污泥混合,得到生物载体‑污泥混合物;(2)预处理:向生物载体‑污泥混合物中分步加入含有有机碳源的含氨废水进行分步反应,所述有机碳源包括非酚类有机碳源和酚类有机物,在每步反应中,非酚类有机碳源的含量不变或减少、酚类有机物的含量不变或增加;(3)当分步反应中加入的含氨废水中酚的浓度为待处理的酚氨废水中酚浓度的90%‑100%时,完成预处理;(4)加入酚氨废水进行处理。本发明通过控制溶解氧浓度和梯度提升酚类含量形成优质生物载体‑污泥混合溶液,实现酚氧化菌、氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌、厌氧氨氧化菌和反硝化细菌的协同共生,进而实现酚氨的同时去除。
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公开(公告)号:CN114044925B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111479181.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 西安交通大学 , 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K5/521 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K3/16 , C12M1/00 , C02F3/28
Abstract: 一种聚乙烯醇凝胶材料的制备方法和应用,制备方法将掺杂有植酸钠与硫酸亚铁的聚乙烯醇溶液的混合体系在交联剂条件下进行反应,制备的一种聚乙烯醇凝胶材料具有海绵一样的柔韧网状多孔结构,应用是聚乙烯醇凝胶材料填充于生物反应器中,通过聚乙烯醇凝胶材料进行微生物培养,使其作为载体负载微生物并形成生物膜,生物膜用于处理污废水;制备的聚乙烯醇凝胶材料同时具备运行稳定性高、生物相性好的优点。
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公开(公告)号:CN110496607B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910702582.0
申请日:2019-07-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种除磷吸附剂PVA固载粉末硅酸钙CSH凝胶珠的制备方法。首先,将PVA溶解于水中,搅拌形成均质溶胶,加入NaOH解除PVA分子中自交联氢键;然后,将CSH粉末与上述PVA‑NaOH溶胶混匀后,在交联溶液中进行交联。最终,形成乳白色,直径约3mm的PVA‑CSH凝胶珠。采用FTIR对粉末CSH和PVA‑CSH进行比对,结果表明CSH基团没有发生改变,PVA在交联成型过程中固载了CSH。SEM表明,PVA‑CSH表面及截面含有大量的孔隙,成均匀网状结构,利于离子的自由进出。本发明得到的PVA‑CSH凝胶珠对磷有很好的吸附效果,且固载的CSH不易流失,能保持持久的吸附力,有利于吸附后磷回收及吸附剂的再生利用。
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公开(公告)号:CN109970216B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910343681.4
申请日:2019-04-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种PVA基凝胶珠促进厌氧氨氧化污泥颗粒化的培养方法,采用三种不同类型的PVA基凝胶珠(PVA、PVA/CS、PVA/CS/Fe),用于促进AnAOB聚集生长,实现了Anammox污泥颗粒化快速培养。本发明的凝胶珠与AnAOB相容性好,有利于AnAOB快速附着和繁殖,仅在46d即实现了Anammox反应器的成功启动。(2)本发明所提出的促进AnAOB聚集生长的方法可推广应用于废水生物处理领域,具备优良的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN110743514B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201911157894.4
申请日:2019-11-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种染料吸附剂PVA/ZSM‑5凝胶珠的制备方法。将PVA溶解于水中,搅拌形成均质溶胶,加入NaOH解除PVA分子中自交联氢键;然后,将ZSM‑5分子筛粉末与上述PVA‑NaOH溶胶混匀后,在交联剂(饱和硼酸CaCl2)中进行交联反应。最终,形成白色,直径约3mm的PVA/ZSM‑5凝胶珠。PVA分子在化学交联过程中包覆ZSM‑5分子筛粉末,改变了ZSM‑5分子筛在PVA凝胶中的生长机制,形成介孔结构的PVA/ZSM‑5凝胶珠。该PVA/ZSM‑5凝胶珠具有较大的比表面积和孔容、开放的孔道结构,提高了物质在孔道内的扩散速率,使吸附质能够快速扩散至活化位点,表现出优异的吸附性能。该吸附剂的微珠结构有利于使用后从水相中分离回收。
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公开(公告)号:CN107445289B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710726414.6
申请日:2017-08-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种PVA/壳聚糖球形生物载体及其制备方法。该方法以PVA与壳聚糖为原料,以无毒的NaOH与乙醇为交联剂,通过化学交联,使PVA与壳聚糖分子间通过共价键缠结成三维结构,得到PVA/壳聚糖球形生物载体。再通过掺杂零价铁,得到PVA/壳聚糖/零价铁球形生物载体。NaOH强化了PVA与壳聚糖分子间的共价键,使材料遇水不膨胀,零价铁的掺杂提高了材料的强度和抗水力冲刷性能。以上材料无毒、多孔、密度和尺寸适中、生物相容性好,能加速污泥颗粒化培养,有效提高污泥活性,并保持优良的传质性能,可作为生物载体用于有机废水生物处理反应器内颗粒污泥的培养。本发明制备方法简单,反应条件温和,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110498506A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910704103.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种PVA凝胶珠共培养亚硝化厌氧氨氧化颗粒污泥的方法。在升流式柱状反应器中接种亚硝化和厌氧氨氧化絮状种泥,填充PVA或PVA/Fe凝胶珠作为微生物附着生长的载体,以NH4+-N为底物运行反应器,配合反应器内溶解氧调控,使得沿凝胶珠径向形成溶解氧梯度,为亚硝化菌和厌氧氨氧化菌共生创造生境。经过培养,扫描电镜SEM和荧光原位杂交FISH检测证明了两种功能菌在凝胶珠上形成了共生的圈层结构。所构建的同步亚硝化和厌氧氨氧化颗粒污泥在反应器中协同完成NH4+-N废水的处理,去除率达到85%以上,总氮去除容积负荷达到0.13kg N/(m3·d)。本发明在低C/N的NH4+-N废水处理系统中具有很好的应用前景。
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