一种旋转电极生物膜反应器及处理氧化性污染物的方法

    公开(公告)号:CN104310581A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410590037.4

    申请日:2014-10-29

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: C02F3/2853 C02F3/005

    Abstract: 本发明提出了一种旋转电极生物膜反应器,包括反应器池体,所述反应器池体的底部、中部和上部分别与进水管、回流管和出水管连通;所述回流管和进水管连通;所述反应器池体顶端安装有密封盖板;搅拌器的输出轴的下端穿过所述密封盖板后和位于所述反应器池体内的片状阴极连接;所述片状阴极上黏附有活性炭纤维毡;棒状阳极的下端位于所述反应器池体内,上端穿过所述密封盖板后和直流稳压电源的正极电连接;本发明同时提供了一种利用上述旋转电极生物膜反应器处理氧化性污染物的方法。本发明不需要外加搅拌装置,无需外源供氢,简化了操作流程;反应器的良好密封性为微生物的生长提供了缺氧条件,可以有效去除水体中多种氧化性污染物。

    一种处理高浓度分散式生活污水的活性污泥酵母及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103725620A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410002977.7

    申请日:2014-01-03

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种处理高浓度分散式生活污水的活性污泥酵母,所述活性污泥酵母附着在载体材料上,并经发酵、压滤、烘干,最后压制成可长期稳定保存的活性污泥酵母粒。本发明公开了活性污泥酵母的制备方法,其特征包括以下步骤:以荞麦粉和葛粉1:1混合为原料,经蒸煮灭菌、接种厌氧活性污泥、发酵、压滤、烘干,最后压制成粒状。本发明还公开了活性污泥酵母的应用,利用活性污泥酵母处理高浓度分散式生活污水,其特征在于包括以下步骤:将所述活性污泥酵母加入至高浓度分散式生活污水中,反应器内保持厌氧环境,沉淀出水,回收剩余污泥用作饲料或堆肥。本发明所述活性污泥酵母可长期保存两年以上,且处理效率高、效果稳定,可用于废水处理,尤其是高浓度分散式生活污水厌氧生物处理;本发明所提供的制备方法和应用简便,成本低廉,可在高浓度分散式生活污水处理中广泛推广应用。

    纳米亚铁铝类水滑石及其超声共沉淀制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102874880A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210379987.3

    申请日:2012-10-09

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米亚铁铝类水滑石及其超声共沉淀制备方法和应用,该纳米亚铁铝类水滑石的化学式为:[Fe2+1-xAl3+x(OH)2]x+(SO42-)x/2·mH2O,其中x值为0.2~0.33,m的值为1.11~1.67。其制备方法包括:将氢氧化钠溶液滴加到硫酸亚铁和硫酸铝混合盐溶液中,控制混合溶液的搅拌速率和pH值,得到淡蓝色悬浮溶液;将悬浮溶液密封后进行超声陈化,快速抽滤分离悬浮溶液并洗涤、真空干燥后磨碎到100目~200目即可。本发明的纳米亚铁铝类水滑石具有陈化时间短、结晶度好、颗粒粒径小、比表面积大、同时兼具吸附和还原性能等优点,其在处理浓度为200μg/L的溴酸盐水体中,去除率达100%,表现出了很高的反应活性,具有较好的实用价值。

    酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能及强化污泥减量化的方法

    公开(公告)号:CN102569860A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110445557.2

    申请日:2011-12-27

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明属于微生物燃料电池领域,提供了一种酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能及强化污泥减量化的方法,在剩余污泥中加入200mM NaCl增强溶液的导电性,并加入中性蛋白酶和α-淀粉酶,直接利用剩余污泥中的产电微生物进行产电,1天就能启动MFC并且获得较高的电能,在40℃时酶对SMFC的强化效果最明显。在酶的总浓度不变的情况下,其酶的质量浓度比例为2∶3时功率密度最大(776mW·m-2),TCOD、TSS、VSS的去除率最大,分别达到87.29%、91.75%、95.01%。这是一种启动快、工艺简单、操作方便、成本很低的处理城市生活污水处理厂的剩余污泥方法。

    序批式反应器的单级好氧生物脱氮运行方法

    公开(公告)号:CN101289247B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810031452.0

    申请日:2008-06-06

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种序批式反应器的单级好氧生物脱氮运行方法,用于含氨氮废水的处理;它采用普通序批式反应器,步骤为:污水进入SBR反应器;对污水直接进行好氧曝气,使曝气开始时SBR反应器内溶解氧浓度约为6mg·L-1,用NaHCO3与0.5M?HCL调节pH值约为7,好氧曝气时间约为4h;结束曝气;沉淀约0.5h;排水,使反应器内水力停留时间约为12h;排泥,以稳定污泥浓度、控制泥龄,使反应器内活性污泥浓度约为4000mg·L-1,污泥泥龄约为10d;反应器静置约9.5h。它利用SBR单级好氧工艺实现生物脱氮,调节pH值来抑制硝化菌的生长,通过一步氧化实现有机物和氮的同步去除,降低了含氮污水处理的基建和运行成本。

    一种简洁高效的含镍废水预处理装置及工艺

    公开(公告)号:CN108569723A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710129633.6

    申请日:2017-03-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够对含镍工业废水进行简洁高效预处理的装置及其处理工艺:该装置由1套组合反应器组成,化学镍废水进入反应器,然后加入硫化钠、氢氧化钙,在搅拌条件下进行充分反应,20分钟后停止搅拌,5天后,通过排水阀门排出上清液。电镀镍废水进入反应器,然后加入氢氧化钙,在搅拌条件下进行充分反应,20分钟后停止搅拌,1天后,通过排水阀门排出上清液。本发明以实际含镍工业废水为进水,通过控制物料投加量、反应时间,使镍能以沉淀形式去除并回收,同时能使镍去除率达到99%以上,为镍的进一步处理达标提供良好基础,对污水进行有效处理的基础上,提高了镍的回收,具有工艺方法简单、运行成本低等优势。

    一种旋转电极生物膜反应器及处理氧化性污染物的方法

    公开(公告)号:CN104310581B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410590037.4

    申请日:2014-10-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提出了一种旋转电极生物膜反应器,包括反应器池体,所述反应器池体的底部、中部和上部分别与进水管、回流管和出水管连通;所述回流管和进水管连通;所述反应器池体顶端安装有密封盖板;搅拌器的输出轴的下端穿过所述密封盖板后和位于所述反应器池体内的片状阴极连接;所述片状阴极上黏附有活性炭纤维毡;棒状阳极的下端位于所述反应器池体内,上端穿过所述密封盖板后和直流稳压电源的正极电连接;本发明同时提供了一种利用上述旋转电极生物膜反应器处理氧化性污染物的方法。本发明不需要外加搅拌装置,无需外源供氢,简化了操作流程;反应器的良好密封性为微生物的生长提供了缺氧条件,可以有效去除水体中多种氧化性污染物。

    一种重金属稳定剂及使用该重金属稳定剂稳定化土壤重金属的方法

    公开(公告)号:CN104927871A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510412174.3

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于重金属污染土壤修复技术领域,具体涉及一种重金属稳定剂及使用该重金属稳定剂的方法。所述重金属稳定剂各组分质量百分比为:磷酸盐50%~60%;生石灰20%~30%;沸石粉15%~20%;氯化钾3%~5%。用上述重金属稳定剂处理重金属污染土壤时,将所述重金属稳定剂与水混合成悬浊液,将所述悬浊液加入所述重金属污染土壤中,充分混合。本发明具有以下优点:(1)稳定化后的重金属污染土壤的重金属离子浸出液浓度远低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)的标准限值;(2)重金属稳定剂的制备原料价格较低,因此也降低了稳定化土壤重金属的成本;(3)重金属稳定剂可以实现重金属的高稳定化,有效的防止了重金属离子的反溶和渗出。

    一种连续流一体化电极生物膜反应器及去除硝酸盐的工艺

    公开(公告)号:CN104787977A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510185409.X

    申请日:2015-04-17

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种连续流一体化电极生物膜反应器及去除硝酸盐的工艺,包括圆柱形的阳极室,阴极室和吸附室。所述阳极室里含有棒状阳极和排气孔;阴极室含有可以旋转的片状阴极和气体收集孔;阳极室和阴极室之间可加入隔膜,用法兰连接并用螺丝固定,方便拆卸;阴极室连接填充有吸附材料的吸附室。在所述反应器中,将反硝化细菌接种到阴极室的片状阴极上,含硝酸盐的废水经过恒流泵进入反应器阴极室,在生物膜阴极表面降解,阴极室出水经过吸附室进行吸附过滤,有效截留阴极室出水中的污泥和悬浮物。本发明属于水处理技术的应用领域,整个工艺不需要外加搅拌装置,无需外加有机碳源和外源供氢,电流效率高,可以有效去除水体中硝酸盐氮。

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