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公开(公告)号:CN105692893A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610154354.0
申请日:2016-03-17
申请人: 中山大学
CPC分类号: C02F3/2846 , C02F3/34
摘要: 本发明属于水处理技术领域,具体公开了一种基于硫酸盐还原菌去除新兴有机物微污染物的水处理方法。本发明通过SRB活性污泥对新兴有机微污染物的吸附及生物降解,实现对有机物的有效去除。SRB作为反应器中的功能菌,可利用硫酸盐及其他氧化态硫化合物作为其代谢活动中的电子受体,以包括烷烃、长链脂肪酸及芳香族化合物在内的多种有机物为电子供体,完成硫酸盐还原反应,从而达到去除有机污染物的目的。本发明采用SRB活性污泥法,实现了污水中典型微量新兴有机微污染物(磺胺甲噁唑)的去除,该方法物耗能耗低,污泥产量低,无需后续剩余污泥处理工艺,是一种推广应用前景较好的去除污水中微量新兴有机微污染物的技术方法。
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公开(公告)号:CN105541054A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610108689.9
申请日:2016-02-26
申请人: 北京中科国益环保工程有限公司
发明人: 李开明
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/36 , C02F101/30
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/461 , C02F1/52 , C02F3/02 , C02F3/04 , C02F3/06 , C02F3/082 , C02F3/12 , C02F3/1268 , C02F3/28 , C02F3/2813 , C02F3/2826 , C02F3/284 , C02F3/2846 , C02F3/2866 , C02F3/2873 , C02F2001/46133 , C02F2101/30 , C02F2103/36 , C02F2301/08 , C02F2305/06
摘要: 本发明公开了一种脱醇费托合成水处理系统及利用其处理废水的方法。该系统包括:复合氧化微电解装置、一级混凝沉淀池、调节池、厌氧反应器、好氧反应器、沉淀池和二级混凝沉淀池;其中,所述复合氧化微电解装置连接所述一级混凝沉淀池,所述一级混凝沉淀池连接所述调节池,所述调节池连接所述厌氧反应器,所述厌氧反应器连接所述好氧反应器,所述好氧反应器连接所述沉淀池,所述沉淀池连接所述二级混凝沉淀池。本发明的系统结构合理有效,操作简单,高效经济地解决了脱醇费托合成水处理问题,通过铁碳微电解及高级氧化与生物处理技术的有机结合,使得脱醇费托合成水的处理无需额外投加碱剂调节pH,出水满足再生水用作工业用水水源的水质标准。
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公开(公告)号:CN105347615A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510767602.4
申请日:2015-11-11
申请人: 江苏云水谣环境科技有限公司
发明人: 霍开颜
IPC分类号: C02F9/14
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/12 , C02F1/42 , C02F3/1268 , C02F3/2846 , C02F3/302 , C02F2101/16 , C02F2101/20 , C02F2103/06 , C02F2301/08 , C02F2303/02
摘要: 本发明公开了一种垃圾渗沥液的处理工艺,垃圾渗滤液依次经过调节池、厌氧生物处理单、微型缺氧-好氧处理单元、膜生物反应器、蒸发系统(MVC)进行处理,经蒸发,水和氨形成的蒸馏水经阴阳离子树脂交换系统后达标排放;不凝气体经除臭系统后达标排放,浓缩液排出蒸发系统,本发明垃圾渗沥液的处理工艺,在进行蒸发处理前,分别进行了厌氧生物处理、微型缺氧-好氧处理和膜生物反应器,大大减轻了蒸发系统(MVC)运行负担,最大程度上减轻了蒸发系统(MVC)结垢问题,降低了其清洗频次,适用于现有的高COD、高NH3-N垃圾渗滤液的处理,同时通过相关工艺参数的调整,适用于不同填埋龄或不同类型的渗滤液的处理,有效减轻工艺运行的负担。
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公开(公告)号:CN102753488B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180008547.0
申请日:2011-07-07
申请人: 美国水利工程股份有限公司
IPC分类号: C02F3/30
CPC分类号: C02F3/308 , C02F3/1215 , C02F3/1268 , C02F3/1273 , C02F3/28 , C02F3/2846 , C02F3/302 , C02F3/307 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , Y02W10/15 , Y10S210/906
摘要: 提供用于通过反硝化方法部分减少氨的方法和系统。包含氨的流接触氧以形成处于低溶解氧条件的第一产物流。氧对氮的比率为约2.28gO2/gN-NH3(每克氮(在氨中)2.28克氧)或更小。然后以0.57gCOD/gN-NH3(每克氮(在氨中)0.57克化学需氧量)的量使第一产物流暴露至有机物。该微生物反应最后生成氮气、水和二氧化碳。
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公开(公告)号:CN105164062A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201480013244.1
申请日:2014-03-19
申请人: 住友重机械工业株式会社 , 国立研究开发法人国立环境研究所
CPC分类号: C02F3/286 , C02F3/2846 , C02F3/2893 , C02F2203/002 , Y02E50/343
摘要: 本发明提供一种厌氧处理系统及厌氧处理方法,其抑制厌氧处理槽内的有机废水的氧化还原电位上升,从而良好地进行厌氧处理。本发明具备使在厌氧处理槽(12)中通过厌氧处理而产生的生物气体的一部分回流到位于厌氧处理槽(12)的前级的调整槽(9)及酸生成槽(11)的结构。由此,包含于生物气体中的硫化氢溶解于有机废水中而提高有机废水中的硫化物离子的浓度,从而能够将有机废水的氧化还原电位维持为较低。其结果,即使在有机废水中的有机物浓度较低的情况下,或者在低温下进行厌氧处理等的情况下即基于微生物的有机物分解不够充分导致氧气的消耗不够充分的情况下,也能够抑制有机废水的氧化还原电位上升,从而能够良好地进行厌氧处理。
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公开(公告)号:CN105073645A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201380073703.0
申请日:2013-12-20
申请人: 巴格知识产权有限公司
发明人: P·C·范·德·黑吉登 , J·W·A·布鲁因斯 , J·胡伊斯曼 , E·范·兹艾斯恩
CPC分类号: C02F1/20 , B01D19/0005 , B01D19/0063 , C02F3/28 , C02F3/2846 , C02F2101/101
摘要: 硫化氢可以通过以下步骤从厌氧反应器的液体流出物中去除:-使所述流出物液体与所述厌氧反应器的处理过的产物气体逆流接触以吸收气体中的硫化氢,-在所述接触后收集脱硫流出物液体,-将至少部分所述收集的脱硫流出物再循环液体作为处理过的流出物排出。向所述脱硫流出物的剩余部分加入废水并混合,所述混合水可以被送入所述厌氧反应器中。所述接触步骤消耗的气体可以与所述厌氧反应器的含硫产物气体结合并通过脱硫处理。
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公开(公告)号:CN104609548A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510061496.8
申请日:2015-02-04
申请人: 大连海事大学
CPC分类号: C02F3/345 , C02F3/2846 , C02F2101/101 , C02F2101/163 , C02F2101/166
摘要: 一种快速稳定启动废水亚硝酸盐型兼养脱硫反硝化系统的方法,通过三步法分阶段控制生态因子,分别创造了利于硫-自养硝酸盐型微生物、兼养硝酸盐型微生物和兼养亚硝酸盐型微生物活性提高的厌氧环境,促进不同功能菌群的快速形成,降低微生物群落的复杂程度。本发明的启动方法利于脱硫反硝化工艺在高负荷条件下的稳定运行,并且降低了启动时间,增强了系统稳定性,系统启动后,硫化物和亚硝酸盐的去除率可快速达到100%,有机物的去除率可达90%以上,单质硫的产率高,始终保持在80%以上,利于单质硫的后续高效回收,实现废物资源化。
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公开(公告)号:CN102105409B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN200980129214.6
申请日:2009-07-16
申请人: 目的能源股份有限公司
IPC分类号: C02F3/28 , C02F103/32
CPC分类号: C02F3/28 , C02F3/2806 , C02F3/2846 , C02F11/125 , C02F2103/32 , C02F2303/10 , Y02E50/343 , Y02W10/12 , Y02W10/30 , Y02W30/47
摘要: 本发明提供了一种处理啤酒厂废物的方法,其包括接收酒糟、低浓度废水和高浓度废水。用栓塞流厌氧消化器处理所述酒糟、低浓度废水和高浓度废水,产生第一输出物。用升流式厌氧污泥床消化器处理所述第一输出物的一部分,产生第二输出物。用固定膜厌氧消化器处理第二输出物的一部分,产生第三输出物。
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公开(公告)号:CN104310583A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410660810.X
申请日:2014-11-17
申请人: 刘超
发明人: 刘超
IPC分类号: C02F3/28
CPC分类号: C02F3/2846
摘要: 本发明公开了一种升流式厌氧污泥床反应器,包括反应器本体,反应器本体底部设置有进水口,上部设置有出水口,反应器本体包括反应区和沉淀区,沉淀区位于反应器本体的上部,反应区位于沉淀区的下部,反应区包括污泥床区和悬浮层区,沉淀区内还设置一三相分离器,三相分离器由一个上下不封口的矩形挡板和横截面呈倒V形的集气罩组成。本发明通过三相分离器,沼气首先被分离,由矩形挡板不断引出,泥水混合液进入沉淀区,通过沉淀作用,进行泥水分离,上清液不断从池顶流出,而污泥被截留下来,再返回到反应区。污泥床区的污泥浓度很高,而污泥悬浮层区的污泥浓度较低使反应器能保持很多生物量,因此污泥龄很长。
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公开(公告)号:CN104105671A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201380008250.3
申请日:2013-03-13
申请人: 株式会社大赛璐
CPC分类号: C02F3/345 , C02F3/2846 , C02F2101/101 , C02F2101/34 , Y02E50/343
摘要: 本发明提供一种废水处理方法,其包括在厌氧性条件下使用厌氧性生物来处理废水的厌氧处理工序,并且,所述厌氧处理工序中的废水包含硫酸或者硫酸盐、有机酸以及醇,所述有机酸与所述醇的重量比为1/99~99/1(前者/后者)。根据该废水处理方法,可以减少硫化氢的产生,并且可以处理同时包含高浓度的COD和硫酸盐的工业废水。
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