一种利用污泥基质水热炭促进污泥产生短链脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN106834365A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710091500.4

    申请日:2017-02-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用由污泥经水热方法制备的生物炭促进污泥厌氧发酵产生短链脂肪酸的方法,其具体方法包括以下步骤:以污水处理厂的剩余污泥作为厌氧发酵基质并外加一定量的由水热方法制备的生物炭,中温搅拌条件下进行厌氧发酵。本发明实现了污泥的资源化利用,具有工艺方法简单、运行成本低、收益高等优势。

    一种修复砷污染土壤的组合淋洗剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN105032910A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510322931.8

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种修复砷污染土壤的组合淋洗剂及其应用方法,属于污染土壤修复技术领域。该组合淋洗剂由预处理剂、先驱淋洗剂和巩固淋洗剂组成,预处理剂选用双氧水溶液;先驱淋洗剂为由草酸、EDTA、茶皂素复配而成的复合淋洗剂;巩固淋洗剂选用NaOH溶液。其应用方法包括如下步骤:(1)将土壤进行简易除杂过筛处理;(2)加入预处理剂间歇性淋洗;(3)固液分离,加入先驱淋洗剂淋洗;(4)固液分离,加入巩固淋洗剂淋洗;(5)固液分离,加入去离子水清洁淋洗,固液分离后完成整个修复过程。本发明通过多步组合淋洗法,利用不同淋洗剂的叠加淋洗作用,可有效降低土壤砷含量,去除率可到80%以上,为砷污染土壤的异位修复提供了很好的示范。

    短链挥发性脂肪酸及其制备方法

    公开(公告)号:CN104450805A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410674668.4

    申请日:2014-11-21

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: C12P7/54 C12P7/40 C12P7/52

    Abstract: 本发明公开了一种短链挥发性脂肪酸及其制备方法,该短链挥发性脂肪酸的制备方法为:采用污泥作为发酵基物;在发酵基物中加入亚硝酸钠,酸性环境下进行预处理,然后在碱性条件下厌氧发酵得到短链挥发性脂肪酸。本发明以污水处理厂污泥为原料,采用游离亚硝酸预处理和碱性厌氧发酵联合处理污泥,通过控制体系中游离亚硝酸的浓度,预处理时间,发酵pH值以及污泥中微生物的作用将污泥中的非水溶解状态的污泥有机物最大程度的转化为短链挥发性脂肪酸,在对污泥进行资源化利用、减少其对环境污染的基础上,进一步提高了污泥生产挥发性脂肪酸的产量并缩短反应时间,具有产物产量高、制备方法简单、节能降耗、运行成本低等优势。

    高浓度有机废水厌氧生物处理同步产电方法及装置

    公开(公告)号:CN103145240B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310095218.5

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 高浓度有机废水厌氧生物处理同步产电方法及装置。主要利用产电微生物催化氧化高浓度有机废水中的有机污染物产生电子和质子,产电微生物将呼吸链的电子传递到阳极,并经外电路流向阴极,从而产生外电流;产生的质子通过电解液传递到阴极,内电路电流方向为从阳极流向阴极,由此完成反应器内部电荷的传递;外电路的电子到达阴极与硝态氮及硫酸盐等电子受体发生还原反应,由此完成产电过程。本发明所述方法对高浓度有机废水进行高效厌氧生物处理的同时能实现同步产电,实现净水产能双效合一;所述产电装置结构简单,操作方便,效率高且能耗低,是一种可广泛推广应用的高浓度有机废水处理装置。

    剩余污泥负载光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104117348A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410308740.1

    申请日:2014-07-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种剩余污泥负载光催化剂,所述光催化剂负载于在剩余污泥载体上,并经煅烧、研磨,得到可高效降解甲醛和有机废水的剩余污泥负载光催化剂。本发明公开了剩余污泥负载光催化剂的制备方法,其特征在于包括以下步骤:按质量比6:1称取剩余污泥与TiO2光催化剂,混匀后置于540℃马弗炉煅烧,并研磨成粉末状或粒状。本发明还公开了剩余污泥负载光催化剂的应用,其特征在于,包括以下步骤:将待降解物质置于反应器中,加入剩余污泥负载光催化剂,打开紫外灯照射,完成甲醛降解并回收光催化剂。本发明所述剩余污泥负载光催化剂负载率高、不易脱落,且光催化效率高、效果稳定;本发明所提供的制备方法和应用简便,成本低廉,可在空气净化和有机废水处理中推广应用。

    活性污泥法工艺同步产电方法

    公开(公告)号:CN103145238A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310094875.8

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02W10/15

    Abstract: 活性污泥法工艺同步产电方法。主要利用活性污泥微生物代替产电微生物氧化去除污水中的有机污染物,并产生电子和质子,产生的电子传递到阳极,并经外电路流向阴极,从而产生外电流;产生的质子通过水流传递到阴极,由此完成反应器内部电荷的传递;外电路的电子到达阴极与氧气及硝态氮等电子受体发生还原反应,由此完成产电过程。本发明所述方法对污水进行氧化净化的同时能实现同步产电,实现净水产能双效合一;所述产电装置结构简单,操作方便,输出功率高,是一种可在污水处理厂中广泛推广应用的同步产电方法。

    用于处理含氨氮废水的旋转式SBR生物反应器及其废水处理方法

    公开(公告)号:CN102417237A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110307923.8

    申请日:2011-10-14

    Applicant: 湖南大学

    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。

    表面活性剂和酶联合处理剩余污泥的方法

    公开(公告)号:CN102211842A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110098064.6

    申请日:2011-04-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及处理剩余污泥的方法,具体提供了一种表面活性剂和酶联合处理剩余污泥的方法,技术方案为:向剩余污泥中投加表面活性剂十二烷基硫酸钠和酶(质量比蛋白酶∶淀粉酶为3∶1的复合酶)共同强化剩余污泥水解和酸化,其中表面活性剂与干污泥的质量比为(0.08-0.12)∶1,酶与干污泥的质量比为(0.05-0.07)∶1。结果表明,其联合作用极大地促进了剩余污泥水解和酸化效率,且两者共同处理的效果明显优于单独处理。溶解性化学需氧量/总化学需氧量(SCOD/TCOD)可由原污泥的1.3%提高到54.3%,溶解性蛋白质和溶解性糖类的含量较空白组可分别提高4.10和5.06倍,短链脂肪酸(SCFAs)的积累量提高了2.37倍。该方法不仅拓宽了污泥无害化处理的途径,同时也可以资源化利用污泥,使污泥有更好的处理和利用价值。

    序批式反应器的单级好氧生物脱氮运行方法

    公开(公告)号:CN101289247A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810031452.0

    申请日:2008-06-06

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种序批式反应器的单级好氧生物脱氮运行方法,用于含氨氮废水的处理;它采用普通序批式反应器,步骤为:污水进入SBR反应器;对污水直接进行好氧曝气,使曝气开始时SBR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,好氧曝气时间约为4h;结束曝气;沉淀约0.5h;排水,使反应器内水力停留时间约为12h;排泥,以稳定污泥浓度、控制泥龄,使反应器内活性污泥浓度约为4000mg·L-1,污泥泥龄约为10d;反应器静置约9.5h。它利用SBR单级好氧工艺实现生物脱氮,调节pH值来抑制硝化菌的生长,通过一步氧化实现有机物和氮的同步去除,降低了含氮污水处理的基建和运行成本。

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