一种垃圾渗滤液预处理方法

    公开(公告)号:CN104591390A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510015874.9

    申请日:2015-01-13

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: C02F3/308 C02F2101/16 C02F2103/06

    Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液预处理方法,采用装有搅拌电机3和螺旋桨4的序批式反应器,其特征在于包括以下步骤:延时进水,鼓风曝气,缺氧搅拌,泥水分离,排上清液,排泥,闲置序批式反应器。本发明所述垃圾渗滤液预处理方法脱氮效率高,处理成本低,且稳定性好,耐冲击负荷强,不仅能有效提高垃圾渗滤液的可生化性,还能解决现有垃圾渗滤液预处理过程中脱氮效率低、处理成本高、稳定性差以及不能灵活适应垃圾渗滤液水质变化等难题,可在垃圾填埋场的垃圾渗滤液处理中广泛推广与应用。

    一种分散式生活污水处理方法

    公开(公告)号:CN102838261B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210365255.9

    申请日:2012-09-26

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 本发明公开了一种分散式生活污水处理方法,将一个或多个活性污泥反应器与人工湿地连接,污水进入活性污泥反应器后直接进行曝气,出水经人工湿地进一步净化。该方法可有效降低生活污水中的COD和BOD5,并实现同步脱氮除磷,出水水质稳定达标(一级A标准)。生物氧化在活性污泥反应器中进行,采用微孔曝气,工艺流程为进水5分钟,曝气2.5小时,沉淀20分钟,出水5分钟,静置5小时;人工湿地为潜流浸润式,内置石膏、卵石等填料,进一步降解和去除污染物。本发明的处理方法对分散式生活污水中氮、磷及有机污染物去除效果好,效率高,操作简单,成本低,适用农村或城市分散式生活污水的处理。

    一种分散式生活污水处理方法

    公开(公告)号:CN102838261A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210365255.9

    申请日:2012-09-26

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 本发明公开了一种分散式生活污水处理方法,将一个或多个活性污泥反应器与人工湿地连接,污水进入活性污泥反应器后直接进行曝气,出水经人工湿地进一步净化。该方法可有效降低生活污水中的COD和BOD5,并实现同步脱氮除磷,出水水质稳定达标(一级A标准)。生物氧化在活性污泥反应器中进行,采用微孔曝气,工艺流程为进水5分钟,曝气2.5小时,沉淀20分钟,出水5分钟,静置5小时;人工湿地为潜流浸润式,内置石膏、卵石等填料,进一步降解和去除污染物。本发明的处理方法对分散式生活污水中氮、磷及有机污染物去除效果好,效率高,操作简单,成本低,适用农村或城市分散式生活污水的处理。

    序批式反应器无厌氧段生物除磷的运行方法

    公开(公告)号:CN101289248A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810031453.5

    申请日:2008-06-06

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种序批式反应器无厌氧段生物除磷的运行方法,用于含磷废水处理,它采用普通SBR反应器,步骤是:污水从进水管进入反应器中;直接好氧曝气,使曝气开始时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7.5,好氧曝气时间为约4h;停止曝气,沉淀0.5h,以实现泥水分离;使反应器内水力停留约12h;排泥,使反应器内活性污泥浓度约为4000mg·L-1,污泥泥龄约为7d;反应器静置约7h。反应过程中不设厌氧段或厌氧区,通过一步氧化实现磷及有机物的同步去除,适于对含磷化合物的污水特别是低浓度磷化合物的城市生活污水进行处理,还可降低污水处理的建设和运行费用。

    一种强化污泥中腐殖质降解和产甲烷的装置与方法

    公开(公告)号:CN117510010A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311347374.6

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种强化污泥中腐殖质降解和产甲烷的装置与方法,涉及污泥处理及资源回收技术领域。本发明涉及一种微生物电解池耦合厌氧消化装置,以传统厌氧消化反应器为主体,装载电极并外接直流电源和数据采集系统,构建微生物电解池,形成电子通路。本发明同时涉及微生物电解池耦合厌氧消化装置的装载、氮气冲洗和运行方法。相较于传统厌氧消化方法在处理含腐殖质的污泥时,本发明破解了腐殖质的顽固性和抑制作用,提高了甲烷产量,促进了污泥能源转化。

    基于高铁酸钾改性的三维碳质功能性阴极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115382551B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210885815.7

    申请日:2022-07-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高铁酸钾改性的三维碳质功能性阴极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括将三维碳质材料浸渍到高铁酸钾溶液中,对所得吸附有高铁酸钾的三维碳质材料置于惰性气氛中升温至650℃以上进行热解处理,得到改性三维碳质功能性阴极材料。本发明制备的改性三维碳质功能性阴极材料具有催化活性高、稳定性好、环境友好等优点,可作为非均相电芬顿催化剂构建非均相电芬顿体系,能够实现对水体中抗生素(如氯霉素)的高效降解,重复利用性好、使用成本低,使用价值高,应用前景好,对于实现水体中抗生素的有效去除具有十分重要的意义。该制备方法还具有工艺简单、绿色环保、成本低廉等优点,适合大规模制备,利于工业化应用。

    一种污泥厌氧消化中三氯卡班迁移转化的检测方法

    公开(公告)号:CN116124924A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211638920.7

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及环境化学分析技术领域,提供了一种污泥厌氧消化中三氯卡班迁移转化的检测方法。本发明中,对污泥样品进行预处理后,加入5mL甲醇提取剂,对混合物进行旋涡振荡、超声和离心过滤处理,使用高效液相色谱法对三氯卡班进行定量测定,使用液相色谱与质谱联用的方法进行三氯卡班潜在转化产物的识别与检测。本方法具有快速、简便、提取率高等优点,能对三氯卡班及其转化产物进行精确地定性与定量分析。

    一种抑制下水道管网中甲烷产生的方法

    公开(公告)号:CN115583714A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211092996.4

    申请日:2022-09-08

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种抑制下水道管网中甲烷产生的方法。该方法通过向下水道管网中投加一定浓度的过氧化钙粉末来减少管网中甲烷排放的问题。可以采用一次性投放,或者分步脉冲、间歇式投加的方式将过氧化钙通过泵站、水井、检修口等位置加入到下水道管网系统中。根据投药后甲烷产率恢复周期,本发明优化了过氧化钙的添加量、投加频率和间歇时间,有效降低了其投加频率,节省药剂成本和运行成本费用,提供了一种快速高效、投入小且对环境无潜在风险的控制下水道管网甲烷控制方法。

    一种提高污泥厌氧消化产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN115521035A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211238879.4

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种改善污泥厌氧消化产甲烷性能的方法,该方法是采用还原铁粉改善含有纳米氧化锌颗粒的污泥厌氧消化产甲烷性能。本发明中,以还原铁粉作为改良剂,并通过调整铁粉的剂量有效降低还原铁粉以及纳米氧化锌颗粒对污泥中微生物的毒害作用,由此提高污泥厌氧消化过程中的甲烷产量,改善厌氧消化性能,具有操作简单,运行成本低等优势,对我国剩余污泥的处理具有重要的应用价值。

    基于高铁酸钾改性的三维碳质功能性阴极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115382551A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210885815.7

    申请日:2022-07-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高铁酸钾改性的三维碳质功能性阴极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括将三维碳质材料浸渍到高铁酸钾溶液中,对所得吸附有高铁酸钾的三维碳质材料置于惰性气氛中升温至650℃以上进行热解处理,得到改性三维碳质功能性阴极材料。本发明制备的改性三维碳质功能性阴极材料具有催化活性高、稳定性好、环境友好等优点,可作为非均相电芬顿催化剂构建非均相电芬顿体系,能够实现对水体中抗生素(如氯霉素)的高效降解,重复利用性好、使用成本低,使用价值高,应用前景好,对于实现水体中抗生素的有效去除具有十分重要的意义。该制备方法还具有工艺简单、绿色环保、成本低廉等优点,适合大规模制备,利于工业化应用。

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