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公开(公告)号:CN118359341A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410580137.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种净水厂含锰排泥水净化方法,属于给水处理的污泥处理技术领域,包括向排泥水中加入少量高锰酸钾以形成二氧化锰胶体,再继续向排泥水中加入碱液以调整排泥水的pH值至9.4‑9.8,随后持续搅拌排泥水1‑2h使其反应充分,再对排泥水进行微量供氧处理以调整排泥水中的溶解氧浓度至0.15‑0.5mg/L,微量供氧的手段为短时曝气,曝气时长为1min左右,以水中实际的DO浓度为曝气控制参数,最后使排泥水静置沉淀并对水和沉淀的污泥进行分离回收。本发明只需采用少量高锰酸钾使排泥水中生产少量的新生二氧化锰胶体,配合后续的加碱调节pH值和通过微量供氧控制溶解氧浓度的操作,实现了高效且低成本的除锰效果。
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公开(公告)号:CN117766056A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311686603.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种预测三元混合物毒性相互作用的新方法:(1)测定三种污染物对大肠杆菌的浓度‑效应数据,数据拟合;(2)设计三种污染物的二元混合物,测定混合物浓度‑效应数据,对数据表征,用dCA对二元混合物毒性相互作用表征,确定毒性相互作用区域面积;(3)将与二元混合物协同或拮抗区域面积变化呈正相关趋势的组分浓度比pi除以其他成分pi;以该值作自变量,拮抗或协同区域的面积作因变量,使用函数非线性拟合;(4)将三元混合物相同比值自变量带入二元混合物的非线性拟合函数中,预测三元混合物毒性相互作用。本发明可以评估和预测环境中污染物的风险,同时方法相对简单,能从下到上系统预测三元混合物毒性相互作用。
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公开(公告)号:CN109622584B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811607045.X
申请日:2018-12-27
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B09C1/02
Abstract: 本发明涉及一种基于索式提取的土壤重金属富集提取装置,包括:萃取件,所述萃取件外侧设置有加热器,所述萃取件能够将土壤中的重金属离子分离;冷凝件,所述冷凝件设置在萃取件顶部,加热后的水蒸气中的少量重金属离子通过冷凝方式进行二次萃取;淋洗组件,所述淋洗组件包括淋洗管、过滤管与汇集孔,所述汇集孔外侧间隔设置有若干个过滤管,所述过滤管一端连接有淋洗管,通过过滤管能够将通过淋洗管进行土壤洗淋后的混合液收集至汇集孔内;本发明还提供一种土壤重金属提取方法。
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公开(公告)号:CN110142287B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910443392.1
申请日:2019-05-27
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽国祯环境修复股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种持久性有机物污染土壤的氧化电位水淋洗修复方法,本发明将氧化电位水生成器的两极出水分别加入相应的药剂,配制成三种淋洗剂,阴极的碱性水加入十二烷基硫酸钠和十二玩基硫酸钠混合溶液配制成淋洗液A,阳极的酸性水一部分加入FeCl3配制成淋洗液B,一部分加入H2O2配制成淋洗液C,按照A液淋洗‑水洗‑B液淋洗‑C液淋洗‑水洗的顺序对土壤进行淋洗。本发明工艺比较简单,淋洗后的废液正好可以完全中和,处理较为容易,运行安全可靠;且本发明操作维护容易,材料成本与运行能耗较低,适用于有机物污染浓度不是很高的工业污染场地土壤的修复,对多种有机物包括持久性有机物污染的土壤也有较好的修复效果,是一种简洁有效的有机污染土壤修复技术。
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公开(公告)号:CN110127945A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910443404.0
申请日:2019-05-27
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , B09C1/00 , B09C1/08 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地原位同步修复土壤和地下水的方法及系统,涉及工业有机物污染场地的修复技术领域,本发明充分利用酸性和碱性液淋洗对土壤中有机物的促溶和脱附能力,利用地下水对土壤中的有机物分别进行酸碱淋洗并氧化,将土壤有机物转移到地下水中再抽出进行生化处理,从而将土壤原位修复,地下水也得到净化。与现有技术相比,本发明的修复技术是原位修复,不扰动场地,不破坏地下水流场,无二次污染问题,是一种安全、洁净、高效的场地综合修复技术。本方法安全可靠,设备费用低,药剂费用较低,处理效果好,运行能耗可接受,处理总费用较低。
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公开(公告)号:CN110054354A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910310441.4
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液厌氧处理装置,包括依次相连通的过滤池、集水池和厌氧池,所述过滤池上设有渗滤液进水口,所述厌氧池上设有出水口,所述过滤池内设有多层滤料,所述多层滤料自上而下依次为无烟煤层、活性碳层、用于除去钙离子的活性滤料一、用于去除镁离子的活性滤料二和砾石层。本发明的有益效果是:未经处理的废水的COD值在4000左右,镁离子含量为350,钙离子含量为3500,经过厌氧处理的废水COD值将至200左右,镁离子含量降低了90.2%,钙离子含量降低了95.7%。
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公开(公告)号:CN109661886A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811607043.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种农田氮肥简易储蓄装置与储蓄方法,包括桩基、取水板与密封盖;所述桩基为底部密封、内部空心、顶部开口的结构体,所述桩基包括自上而下设置的第一桩基与第二桩基,所述第二桩基沿周向间隔设置有滤孔,所述滤孔所处的水平面高度低于农田水位高度,所述取水板位于第二桩基内且与第二桩基相配合,所述密封盖通过拉杆与取水板连接。本发明能够对农田内超过农田既定水位的含有氮肥的水进行储蓄,并且在农田缺水时可以将装置内含有氮肥的水导出,对农田进行灌溉。
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公开(公告)号:CN108862832A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810664357.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种微絮凝生物碳生物膜AO一体化净化微污染源水的方法及反应器,包括:在源水中加入絮凝剂,混合搅拌,搅拌完成后立即加入粉末活性炭,再混合搅拌处理;将处理后的源水导入絮凝区;源水自然下沉进入反应器的A区,在搅拌状态下源水颗粒物、粉末活性炭、絮凝剂形成的矾花在A区沉淀;源水从A区进入反应器的O区,O区曝气,且投加悬浮填料作为生物膜的载体;源水经O区生物膜氧化后排出,进入沉淀‑过滤‑消毒的处理程序,完成净化。本发明工艺较为简单,无需投加化学氧化剂,主要利用生物作用去除多种污染物质,次要利用化学药剂,反应器结构紧凑,集生物反应、絮凝、吸附、沉淀于一体。
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公开(公告)号:CN108856269A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810661520.5
申请日:2018-06-25
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽节源环保科技有限公司
IPC: B09C1/06
CPC classification number: B09C1/065
Abstract: 本发明公开了一种有压快速逆气流热脱附热氧化修复高浓度多环芳烃污染土壤的方法,包括制备有压氧气,并对有压氧气进行升温;取污染土壤并预处理,然后将升温后的有压氧气从底部向上通过污染土壤,使得污染土壤与有压氧气逆流接触,形成含有气态有机物的热氧气;将含有气态有机物的热氧气减压后燃烧,彻底燃烧氧化残余的有机物,形成含颗粒物的废气;将含颗粒物的废气降温、净化,最后排放,得到净化土壤;将净化土壤冷却后回填场地,完成修复。本发明优点在于工艺与装置相对不复杂,设备费用合理;处理能力强;有机污染物的理论去除率高;土壤受热时间短,故能耗较低;可以处理很大浓度范围的有机物污染的土壤;能保持土壤的性能不受到影响。
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公开(公告)号:CN108679458A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810717841.2
申请日:2018-07-03
Applicant: 安徽建筑大学
CPC classification number: F17D5/02 , G06F17/5009
Abstract: 本发明提出的一种供水管网压力相关漏损定位方法,包括以下步骤:S1、建造供水管网的仿真模型作为微观模型;S2、对供水管网的水流状态进行实时监控,采集包括供水管网中各节点的实时压力数据和流量数据的水流参数;S3、将当前采集的水流参数附着到微观模型中,建立用于仿真供水管网瞬态水流状态的微观水力模型,并建立实时SCADA数据库用于存储实时采集的水流参数;S4、结合SCADA数据库中的实时数据对微观水力模型上的水流参数进行实时更新,获取动态水力模型。本发明中,结合步骤S1‑S4,通过对供水管网进行物理仿真和对供水管网中各节点实施压力数据和流量数的实时监控获取动态水力模型作为EPANET‑PDLD模型的输入对象,从而通过EPANET‑PDLD模型计算并定位供水管网区域漏损。
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