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公开(公告)号:CN105013454A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510375666.X
申请日:2015-07-01
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种超声浸渍改性树脂的制备方法和应用,其制备方法包括:取一定体积的新鲜树脂加入到氯化钠溶液中进行浸泡预处理;将预处理过的树脂,和KMnO4溶液混合浸渍,并快速搅拌,然后用去离子水洗涤过滤至滤液无色;将得到的浸渍树脂,以一定体积比快速加入到的FeSO4·7H2O溶液中,并密封进行超声浸渍,充分反应后,用碳酸氢钠的溶液和去离子水交替冲洗至pH至中性,真空干燥,得到超声浸渍羟基氧化铁改性树脂。与未改性的树脂相比,本发明的树脂对硝酸盐去除性能有了较大的提高,对浓度为10mg/L的硝酸盐水体,去除率达100%,表现出了很高的吸附效率,可广泛应用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN104556587A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510016642.5
申请日:2015-01-13
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/281 , C02F1/52 , C02F3/02 , C02F3/28 , C02F3/327 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液处理方法,将垃圾渗滤液通过填充天然沸石和硼泥填料的吸附柱进行初步预处理,降低垃圾渗滤液中的氨氮浓度,随后采用延时进水注入序批式反应器,进行两级好氧曝气和缺氧搅拌,实现垃圾渗滤液的预处理和二级处理,最后经人工湿地深度处理后达标排放。本发明所述垃圾渗滤液处理方法对氨氮和有机物去除效率高,处理成本低,且出水水质稳定,耐冲击负荷强,所产生的剩余污泥可回收用作饲料或堆肥,不仅能有效防治垃圾渗滤液对人类健康的危害,还能解决现有垃圾渗滤液处理过程中脱氮效率低、处理成本高、稳定性差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。
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公开(公告)号:CN103695326A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410002908.6
申请日:2014-01-03
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种处理分散式高浓度有机废水的酵母,所述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干酵母粒。本发明公开了酵母的制备方法,其特征包括以下步骤:以莲藕粉或葛粉为原料,经蒸煮灭菌、接种厌氧酵母菌、淀粉发酵、酵母发酵、压滤、烘干,最后压制成粒状。本发明还公开了酵母的应用,利用酵母处理分散式高浓度有机废水,其特征在于包括以下步骤:将所述酵母加入至分散式高浓度有机废水中,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,尤其是分散式高浓度有机废水的厌氧生物处理;本发明所提供的制备方法和应用简便,成本低廉,可在分散式高浓度有机废水处理中广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN102417237B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110307923.8
申请日:2011-10-14
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种旋转式SBR生物反应器及其处理含氨氮废水的方法;反应器的主筒体两端各装有带内盖的可开启储泥器,且反应器主筒体可作180°翻转;方法为,污水进入反应器主筒体,曝气约2.5小时,使曝气末溶解氧达到约6mg·L-1,然后缺氧搅拌约2.5小时,静置约0.5小时后,排干主筒体中废水,使污泥沉入储泥器;关闭储泥器盖,打开上储泥器盖,使上储泥器与主筒体密闭结合,将主筒体旋转180°,开始下一周期。反应器内污泥停留时间约为10天,污泥浓度约为4000mg·L-1。本方法将内聚物驱动短程硝化反硝化与微生物超量吸氮现象结合,获得了不错的去除有机物以及总氮的效果。本反应器节省了运行费用和基建成本。
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公开(公告)号:CN105800776B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610235432.X
申请日:2016-04-14
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/12 , C02F11/143 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明属于环保技术领域,涉及生活污水主流全程自养脱氮过程中使用FNA减少N2O排放的方法。具体为:污水进入序批式主反应器后,先后经历好氧喂养‑好氧曝气‑静止沉淀‑静置出水的主流全程自养脱氮反应过程;在好氧曝气结束时排放部分污泥进入侧流段,在所述侧流段部分污泥经一定浓度的FNA处理一定时间后回流,返回主反应器。本发明在全程自养脱氮反应的基础上,创造性的使用FNA元素将整个工艺优化,其优势在于显著减少了污水处理过程中N2O的产生量,对我国生活污水的处理,具有重要的环境生态意义。
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公开(公告)号:CN109553262A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710869457.X
申请日:2017-09-23
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种增强剩余污泥在厌氧消化的水解速率的预处理方法。此方法具体为:以污水处理厂二沉池中的剩余污泥为底物,向体系中回流20%-30%的厌氧消化液控制氨氮浓度在312±62.5mg/L的范围,再投加一定量的过氧化钙,处理72±1h。实验表明,此方法可以提高剩余污泥颗粒有机物的溶出,在上述条件下,溶解性COD可提高近2倍,最高可达3920mg/L。本发明通过回流厌氧消化液提高污泥有机物质溶出,不需要额外增设专门的管道和反应器,一定程度上缩减污水处理的成本,同时为后续污泥厌氧消化提供优良的物质基础,还可达到污泥资源化和减量化的目的,促进了低有机质污泥的资源化利用。
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公开(公告)号:CN109422432A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710729726.2
申请日:2017-08-23
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F11/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种新型淋洗剂的制备方法和应用,属于污泥资源化领域。其制备方法包括:将市政污泥自然沉降18~24h,使其总悬浮固体浓度达到15000~20000mg/L,然后用超声波细胞粉碎机进行破胞,控制超声功率密度和超声时间;将破胞后的泥水混合液离心得到上清液;将上清液依次用定性滤纸和0.45um的微孔滤膜过滤,然后调节其总有机碳浓度和pH。本发明的新型淋洗剂采用市政污泥来制备,可以有效的去除污泥中的Cd和As,使污泥中Cd和As的含量完全满足污泥农用的要求;同时处理后污泥的不影响其做农用肥使用,且不会产生二次污染,从而实现污泥的资源化利用,具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN108726677A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710280728.8
申请日:2017-04-25
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种促进低碳源废水处理的新工艺:该工艺结合短程反硝化与双污泥工艺理论。利用FNA实现侧流系统稳定亚硝化,废水返回主流反应器中能够以亚硝酸盐为主要电子受体实现高效短程反硝化除磷。本发明以城市低碳生活污水为进水,采用双污泥系统,通过FNA处理侧流反应器污泥使亚硝酸盐转化比例控制在总氮的75±2%,在短程反硝化除磷过程能够提高20±2%的脱氮除磷效率,具有工艺方法简单、运行成本低等优势。
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公开(公告)号:CN105238822A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510651021.4
申请日:2015-10-10
Applicant: 湖南大学
IPC: C12P7/40
Abstract: 本发明公开了一种强化污泥厌氧发酵生产短链挥发性脂肪酸的联合预处理方法以及短链挥发性脂肪酸的制备。联合预处理方法及短链挥发性脂肪酸的制备方法如下:以城市污水处理厂二沉池的污泥作为发酵基物;向发酵基质中接种厌氧活性污泥;向发酵体系中投加亚硝酸钠和十二烷基苯磺酸钠在酸性环境下(pH=6.0)进行预处理2天在发酵,然后调节到中性进行厌氧发酵生产短链挥发性脂肪酸,最大挥发性脂肪酸的产量为345.5mg COD/g VSS,最佳反应时间为4天。本发明可以提高污泥厌氧发酵的产酸量,同时也可以缩短最佳发酵时间。该产酸方法在对污泥资源化利用,减少环境污染的基础上提高了短链挥发性脂肪酸的含量且缩短了最佳反应时间,该发明具有产物产量高,反应时间段,制备方法简单运行稳定和节能降耗等优势。
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公开(公告)号:CN105060410A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510400675.X
申请日:2015-07-10
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种Pd-Pt-多形态氮活性炭纤维电极的制备方法及应用,该电极制备的步骤是:将ACF在硝酸溶液中进行预处理;将预处理后的ACF煅烧后在高温下利用氨气氨化形成多形态氮活性炭纤维(NACF);将NACF在氯化钯的盐酸溶液中浸渍超声陈化,而后与氢氧化钠、乙醇回流反应,清洗后干燥得到Pd-NACF;将Pd-NACF在氯铂酸、聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中超声陈化,而后利用乙醇回流反应,清洗后干燥得到Pd-Pt-NACF。该电极应用的步骤是:以Pd-Pt-NACF为阴极,以铂、铁或钛金属等为阳极,以双室电解池为反应装置,在通入直流电的条件下催化还原废水中的氧化性污染物。本发明具有比表面积大、连续吸附-还原性能高、持续利用性能好、环境友好等优点。
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