一种利用高铁酸盐活化微生物絮体以提高凝聚及脱磷性能的方法

    公开(公告)号:CN108383236A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810278909.1

    申请日:2018-03-30

    Inventor: 马军 王鲁 刘玉蕾

    Abstract: 一种利用高铁酸盐活化微生物絮体以提高凝聚及脱磷性能的方法,本发明涉及一种利用高铁酸盐活化微生物絮体的方法,它为了解决现有的活性污泥法活性低,污染物去除效果较低的问题。本发明活化微生物絮体的方法:一、制备高铁酸盐溶液;二、将高铁酸盐溶液与污泥絮体分别通过两管路喷射混合进行接触反应,通过高铁酸盐活化污泥后得到具有新生态界面活性的污泥絮体;三、将具有新生态界面活性的污泥絮体回流至生物处理反应器内进行生化处理。利用本发明制备的高铁酸盐活化微生物絮体,在生物处理反应器中污泥停留时间可减少至常规处理工艺的1/2~1/4;COD去除率可达80%~98%,总磷去除率达20%~50%。

    基于新生态界面活性高效制备高铁酸盐的方法

    公开(公告)号:CN103771531A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410029552.5

    申请日:2014-01-22

    CPC classification number: C01G49/0027 C01G49/0081

    Abstract: 基于新生态界面活性高效制备高铁酸盐的方法,它涉及一种化合物的制备方法。本发明为了解决现有的制备高铁酸盐的方法操作过程复杂、产物稳定性差的技术问题。本方法如下:a、制备新生态铁溶液;b、将氧化剂加入步骤a中的铁溶液中;c、向步骤b的混合液中加入碱液或碱颗粒,搅拌混合,进行固液分离;d、向步骤c中分离所得的液体中加入稳定剂,即得高铁酸盐溶液,产率为78~98%。本发明制备的高铁溶液稳定性好,可以保存3~15天。本发明属于高铁酸盐的制备领域。

    一种高锰酸盐异相催化氧化的水处理方法

    公开(公告)号:CN103508548A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310520318.8

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 一种高锰酸盐异相催化氧化的水处理方法。本发明涉及一种水处理方法,具体涉及一种利用高锰酸盐异相催化氧化的水处理方法。本发明目的是为解决现有技术方案在进行水处理时与苯酚等难降解有机物的反应慢且去除率低的问题。本发明通过在水处理时向待处理水中直接加入高锰酸盐和碳催化剂进行高锰酸盐异相催化氧化,经混凝、沉淀和过滤去除高锰酸盐和碳催化剂,得到出水完成水处理过程。本发明对于苯酚等难降解有机物反应快且去除率高,反应40min去除率达到100%。本发明方法用于对含有有机污染物的水进行处理。

    一种超声梯度水解回收污泥蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN102702306B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201210198778.9

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 一种超声梯度水解回收污泥蛋白质的方法,它涉及一种回收污泥蛋白质的方法。本发明要解决现有的碱与超声协同处理污泥回收蛋白质的方法存在回收率较低以及能耗较大的问题。方法:调节脱水污泥的pH值后,超声辐射,得污泥混合液,离心得离心液A和沉淀A;向离心液A中加盐酸,过滤得滤渣A和滤液A;将滤液A加入到沉淀A中,调节pH值后,超声辐射,得二次污泥混合液,离心得离心液B和沉淀B;向离心液B中加入盐酸,过滤得滤渣B和滤液B;将滤渣A和B烘干,得到污泥粗蛋白。与常规超声单次辐射方法相比,本发明可以节约13%~35%的能耗,蛋白质回收率提高18%~24%,污泥减少率多26%~32%。本发明用于回收污泥蛋白。

    一种微波回收污泥蛋白的方法

    公开(公告)号:CN102690323A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210195297.2

    申请日:2012-06-14

    Abstract: 一种微波回收污泥蛋白的方法,它涉及污泥蛋白的回收方法。本发明要解决现有的污泥蛋白回收方法成本高、能耗大和处理时间长等的问题。微波回收污泥蛋白的方法按以下步骤进行:一、将污泥在温度为80~160℃、微波功率为300~1000W的条件下,处理0.5~10min,得污泥混合液;二、将污泥混合液离心,向上清液中加入硫酸铵溶液,至蛋白质沉淀完全,然后离心分离,得到蛋白质沉淀,将蛋白质沉淀烘干。本发明的微波回收条件相对于其他回收方法温和许多,反应的温度要求较低,且反应时间短,安全性高,能耗小,效率高。本发明的蛋白质的回收率为88%~90%,污泥减少率为33%~40%。本发明用于回收污泥蛋白。

    一种预氧化结合负载纳米零价铁活性炭载体实现市政污水脱氮方法

    公开(公告)号:CN119683818A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510093275.2

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 一种预氧化结合负载纳米零价铁活性炭载体实现市政污水脱氮方法,本发明是为了解决铁氨氧化工艺铁氨氧化微生物生长速度慢,脱氮效果不佳等问题。本发明水处理方法:一、向市政污水中投加高铁酸盐进行预氧化处理,投加聚合硫化铁进行强化混凝处理;二、向SBR生物反应器中接种混合污泥,混合污泥由厌氧氨氧化颗粒污泥和市政污泥组成;三、向SBR反应器中通入惰性气体;四、以预氧化和混凝处理后的污水上清液为进水,通入接种有污泥的SBR反应器中,向SBR反应器中定期投加炭载纳米零价铁,完成市政污水的脱氮。本发明通过前端对市政污水投加高铁酸盐预氧化,实现有机物和磷的部分去除,结合后端负载纳米零价铁的活性炭载体实现污水脱氮。

    改性生物炭固硫材料的制备方法及其吸附烟气中二氧化硫的应用

    公开(公告)号:CN117482902A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311742007.6

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 改性生物炭固硫材料的制备方法及其吸附烟气中二氧化硫的应用,本发明的目的是为了解决现有活性炭吸收二氧化硫的效率不高的问题。本发明碱浸制备方法:一、向秸秆粉末中滴加浓硫酸进行糖化处理,得到黑色团状糖化物;二、焙烧炭化处理;三、将生物炭浸泡在NaOH溶液中,得到碱浸改性生物炭;四、碱浸改性生物炭放置到研钵中,加入高锰酸钾粉末一起研磨。本发明还涉及一种紫外磁性改性生物炭固硫材料的制备方法,即在紫外光下进行照射处理生物炭,然后将紫外改性生物炭与四氧化三铁搅拌混合,最后在炉中烧制处理。本发明两种改性生物炭固硫材料的制备方法简便可靠,秸秆原料易得,实现了秸秆的废物利用,提高了烟气中二氧化硫的吸附率。

    一种厌氧铁氨氧化生物脱氮方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116874078A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311080695.4

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 一种厌氧铁氨氧化生物脱氮方法,本发明为了解决现有污水处理中脱氮效率较低,工艺复杂,需要曝气/外加碳源导致运行成本高等问题。生物脱氮方法:一、在反应器中接种厌氧氨氧化污泥与二沉池污泥;二、在进水桶中装有含氨氮污水,向含氨氮污水中加入FeCl3;三、向进水桶中通入氮气吹脱处理,将进水桶中的含氨氮污水通入反应器中;四、向反应器内投加生物炭;五、在厌氧条件下,控制反应器中污水的pH和温度,进行生物脱氮,净化后的水从反应器排出。本发明在富铁和厌氧的条件下,使微生物以Fe3+为电子受体将NH4+污染物氧化成N2、#imgabs0#等物质,脱氮效率高,氨氮去除率可达90%以上,总氮去除率可达80%以上。

    一种氧化-混凝联用去除水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN116768422A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311010748.5

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 一种氧化‑混凝联用去除水中有机污染物的方法,本发明的目的是解决解决目前水处理常用的氧化剂高铁酸盐处理水中的污染物时去除效果不好的问题。去除水中有机污染物的方法:一、调节含有有机污染物废水的pH为6~10;二、向废水中投加高铁酸盐,搅拌反应;三、向氧化后的废水中投加混凝剂,搅拌混凝反应后静沉处理;四、混凝后的废水经进水孔流入含有活性炭和生物膜的反应器中,废水流经活性炭后从出水孔流回水箱中,废水循环流入反应器中进行过滤处理,从而去除水中有机污染物。本发明采用高铁酸盐预氧化,再通过混凝剂协同作用,减少混凝剂的使用量,本发明提高了对水中有机污染物去除效率,使污水中COD含量降低70%~90%。

    氧化锌和氧化铜共掺杂光催化材料的制备方法及其去除水中铊的应用

    公开(公告)号:CN115106090A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210932031.5

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 氧化锌和氧化铜共掺杂光催化材料的制备方法及其去除水中铊的应用,本发明的目的是为了解决现有氧化锌光催化材料的催化活性较低的问题。制备方法:一、将十六烷基三甲基溴化铵、六水合硝酸锌、三水合硝酸铜和去离子水混合,加入氢氧化钠溶液,得到反应液;二、在160~200℃烘箱中进行水热反应,然后用无水乙醇和去离子水洗沉淀物至呈中性,经离心、干燥处理后得到反应物;三、将反应物放入马弗炉中,以400~600℃焙烧处理,得到氧化锌和氧化铜共掺杂光催化材料。本发明制备出的复合光催化材料光电转换效率高,光催化活性高,绿色无污染,具有可见光光催化活性,对废水中微量铊的去除效率高。

Patent Agency Ranking