一种阴阳极同步电催化硫酸盐废水生物处理的方法

    公开(公告)号:CN103319002B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310263450.5

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明提供一种阴阳极同步电催化硫酸盐废水生物处理的方法,该方法包括如下具体步骤:(1)构建电催化生物反应器,包括阴极反应区、缓冲区和阳极反应区;(2)在阴极反应区内接种硫酸盐还原菌混合菌种,通入培养基,通电驯化,28~34℃下培养3~5天,实现硫酸盐还原菌阴极挂膜;(3)在阳极反应区内接种硫氧化细菌,通入培养基,25~30℃下培养5~7天;(4)启动反应器,将硫酸盐废水通入反应器阴极反应区,经缓冲区流入阳极反应区后,流出反应器。该方法在提高硫酸盐还原菌还原SO42-还原速度的同时,实现对S2-氧化过程的调控,从而提高废水生物代谢产生S的回收率。

    一种采用电渗析技术进行电厂脱硫废水脱盐零排放处理的方法

    公开(公告)号:CN104355473A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410590054.8

    申请日:2014-10-28

    CPC classification number: Y02A20/134

    Abstract: 本发明涉及一种采用电渗析技术进行电厂脱硫废水脱盐零排放处理的方法,先将电厂脱硫废水通过中和、沉淀、混凝、过滤等预处理,脱除废水中COD、重金属、F-离子,以及石膏、二氧化硅,铁、铝的氢氧化物等不溶性颗粒物;通过纳滤把澄清液中Cl-离子等一价离子与SO32-、SO42-等二价离子分离;再采用多级逆流倒极电渗析方法对纳滤产水进行脱盐和浓缩。该方法产生的纳滤浓水和电渗析淡水中Cl-离子浓度较低,可返回用于烟气脱硫;产生的少量电渗析浓水中NaCl含量达到12%以上,且通过纳滤去除了二价离子等其他杂质,进一步采用蒸发浓缩处理,可获得氯碱工业电解液或工业级NaCl盐。本方法可实现脱硫废水零排放处理及其资源化。

    基于多级逆流倒极电渗析器的煤化工含盐废水处理方法

    公开(公告)号:CN104016529A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410246909.5

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明涉及工业废水处理工艺领域。本发明的基于多级逆流倒极电渗析器的煤化工含盐废水处理方法,包括以下步骤:1)将煤化工含盐废水使用臭氧催化氧化处理;2)将步骤1)臭氧催化氧化后的废水依次经多介质过滤和膜过滤处理;3)将步骤2)膜过滤出水经多级逆流倒极电渗析器处理,实现煤化工含盐废水的深度处理与脱盐回用;其中,所述多级逆流倒极电渗析器包括:电渗析膜堆单元、频繁倒极控制单元和在线监测与过程控制单元。本发明具有淡水回收率高、浓水排放量低、运行成本低、系统运行稳定等优点,可避免常规技术存在淡水回收率低、浓缩倍数低、处理成本高、膜污染严重和系统运行不稳定等问题。

    一种微生物聚集体或土壤样品预处理及空间结构分析方法

    公开(公告)号:CN102603056A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210048919.9

    申请日:2012-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种微生物聚集体或土壤样品预处理及空间结构分析方法,所述方法包括如下步骤:用磷酸盐缓冲液洗去微生物聚集体或土壤样品表面的杂质;将微生物聚集体或土壤样品冷冻干燥后,放入模具;将样品固化剂倒入模具,抽真空数次至其中的气泡排净,放置样品至凝固;将得到的样品放入磨抛机,按需求厚度磨抛获得不同垂直高度的剖面;通过扫描电镜和能谱分析获得样品不同垂直高度剖面的二维图像及元素分布。该方法操作简单易行,能在不破坏微生物聚集体或土壤样品结构的条件下获得空间结构信息和内部元素分布信息。

    一种防止淀粉水解液脱盐过程微生物污染的方法

    公开(公告)号:CN109851133A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910251702.X

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种防止淀粉水解液脱盐过程微生物污染的方法,所述淀粉水解液脱盐所用装置包括储液单元、电膜脱盐单元及其连接管路;所述方法包括:将进料前的储液单元、连接管路以及进料后储液单元中的淀粉水解液进行蒸汽灭菌;将蒸汽灭菌后的淀粉水解液进行膜过滤;将膜过滤后的淀粉水解液进行紫外灭菌后进行电膜脱盐;将所述电膜脱盐单元进行周期性化学清洗;将脱盐后的淀粉水解液进行蒸发浓缩,得到淀粉糖产品。本发明采用蒸汽、膜分离、紫外、化学清洗等方法对不同阶段的淀粉水解液或相应装置进行除菌,充分利用不同灭菌技术间的协同作用,有效防止微生物污染;同时,所述方法操作简单,具有适应范围广、稳定性强、能耗低等优点。

    一种基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN106915862A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510983108.1

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理系统及其处理方法,所述系统包括依次连接的集气单元、二级气液分离单元、油水分离单元、蒸氨单元和生化处理单元。所述方法为:焦炉产生的煤气经收集后进行二级气液分离处理,二级气液分离得到的液体进行油水分离,分离出焦油和待处理废水,待处理废水经蒸氨处理和生化处理即得净化后出水。本发明提供的基于煤气二级气液分离的煤化工废水处理方法适用于煤焦化和煤气化废水等煤化工领域;且能够将煤化工废水的COD和总氮通过生物处理防范分别可以控制在80mg/L和15mg/L以下,达到国家一级排放标准。

    一种用于氯化铵废水资源化处理的方法

    公开(公告)号:CN104445755B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410590066.0

    申请日:2014-10-28

    CPC classification number: Y02A20/131

    Abstract: 本发明涉及一种用于氯化铵废水资源化处理的方法,包括以下步骤:(1)将不同浓度氯化铵废水分别进行预处理除杂;(2)步骤(1)获得的浓度低于0.5%的氯化铵废水澄清液进行反渗透处理;(3)获得的反渗透浓水与步骤(1)获得的浓度高于0.5%的氯化铵废水澄清液混合;(4)获得的氯化铵混合废水采用常规电渗析处理;(5)获得的电渗析淡水返回反渗透处理,而电渗析浓水采用双极膜电渗析进行酸碱再生;(6)双极膜电渗析把废水中氯化铵转化为盐酸和氨水,同时获得的低浓度氯化铵废水返回常规电渗析处理。本方法能真正实现氯化铵废水的资源化处理与零排放。

    一种纳米Fe(OH)3复合生物填料、制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN103951968B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410183640.0

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Fe(OH)3复合生物填料、制备方法及其用途。其制备方法为将Fe(OH)3纳米颗粒制备与聚氨酯发泡技术相结合,首先原位制备Fe(OH)3纳米聚氨酯预聚体,然后完成发泡,避免了Fe(OH)3颗粒容易团聚的问题。所制备的复合生物填料比表面积大,生物负载性能好,填料中Fe(OH)3分散均匀、结构稳定,可促进微生物的代谢活性,加快填料表面微生物的挂膜,同时避免纳米颗粒由于粒径小对微生物产生的毒性作用,并提高聚氨酯泡沫填料的骨架强度,增加填料稳定性和耐冲击性能。本发明通过调节Fe(OH)3的含量,方便控制所制备填料的密度,保证填料在废水处理过程中处于悬浮状态,提高填料比表面积。

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