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公开(公告)号:CN112811581A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110165504.9
申请日:2021-02-06
Applicant: 重庆建深环境科技有限公司 , 重庆大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明公开了一种水流循环好氧颗粒污泥培养装置及培养方法;所述好氧颗粒污泥培养装置包括反应器主体、进水装置、排水装置、曝气装置和循环装置,所述进水装置与反应器主体最高水位处连通,所述排水装置与反应器主体上部或中部连通,所述曝气装置设置于反应器主体底部,所述循环装置包括循环管和设置在循环管上的循环泵,所述循环管进口端与反应器主体中部连通,且循环管出口端与反应器主体下部连通。本发明的好氧颗粒污泥培养周期较短、培养过程稳定、好氧颗粒污泥不易解体。
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公开(公告)号:CN111362738A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010431076.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 重庆大学
IPC: C05F17/993 , C05F17/979 , C05F17/964 , C05F17/90
Abstract: 本发明公开了一种高效返混的滚筒式好氧堆肥反应装置,包括转动筒体,转动筒体连接一驱动装置,并通过该驱动装置实现绕轴旋转,转动筒体沿进料口至出料口方向水平向下倾斜一定角度,转动筒体内周壁固定有若干抄料板,所述的若干抄料板为沿转动筒体周向分布的至少两组,每组内抄料板沿转动筒体轴向间隔均匀分布,各组间的抄料板相互交错设置,抄料板由底板和挡板构成,底板的一端与转动筒体内周壁固定,底板的另一端朝向来料方向并朝转动筒体中心倾斜,倾斜角度为45°~65°。本发明利用抄料板,推动后端腐熟物料高效回流至反应器前端,以接种新鲜物料,增加新鲜物料中的微生物丰度,促进有机废物的快速降解,从而有效提高堆肥效率,改善产品质量。
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公开(公告)号:CN110627186A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910770204.6
申请日:2019-08-20
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/80 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种调控钴氧化物性能催化过硫酸盐产单线态氧处理废水的方法。该方法具有以下特征:把钴金属盐、额外添加金属盐、有机配体在反应溶剂中反应,所得固体在空气中以一定升温速率煅烧得到修饰的钴氧化物,将其与过硫酸盐混合投加到废水中,即可产生单线态氧实现水中有机污染物去除。本发明所描述的方法简单,无需昂贵的设备和药品,成本低;对钴氧化物进行的修饰改变了其自身性质,使其可以非均相的催化过硫酸盐产生单线态氧,避免了传统含碳非均相催化剂碳溶出的问题。
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公开(公告)号:CN107814890A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711085855.9
申请日:2017-11-07
Applicant: 重庆大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/56 , C08F220/18 , C08F220/34 , C08F220/14 , C08F2/48 , C08F2/30 , C02F1/56
CPC classification number: C08F293/00 , C02F1/56 , C08F2/30 , C08F2/48 , C08F220/56 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开一种疏水缔合型阳离子聚丙烯酰胺的制备方法,具体步骤如下:在非离子型表面活性剂存在条件下,向反应装置中加入一定比例丙烯酰胺单体、阳离子单体、低分子量阴离子聚合物和去离子水搅拌至完全均匀形成胶束共聚合体系,之后往该胶束共聚合体系中添加少量增溶剂和光敏引发剂搅拌均匀,待装置内氧气排尽后密封装置并放置于紫外光反应装置中进行光引发胶束共聚和反应,得到疏水缔合型嵌段结构阳离子聚丙烯酰胺胶体,最后将所得胶体进行提纯精炼和干燥造粒得到最终产物。本发明制备的产品兼有疏水缔合性、阳离子基团集中分布、电中和能力强分子量高等优点,絮凝性能良好,可广泛应于多种污水处理和污泥脱水工艺。
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公开(公告)号:CN105084650B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510445786.2
申请日:2015-07-27
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种微曝气循环一体化污水生物生态处理系统及方法,生活污水先由调节池均质均量,后送至表面布水式生物滤池,进行酸化水解降低部分有机物,然后自流进入循环生物强化接触池进行好氧生化处理去除绝大部分有机物、硝化反硝化脱氮,污泥好氧吸磷等生化作用,出水自流至斜板沉淀池进行固液分离后,上清液自流至竖向流湿地,废水中磷污染物进一步被滤池中富铁矿材料吸附去除,出水流至清水池排放或回用。本系统将表面布水式生物滤池、循环生物强化接触池、人工湿地进行一体化集成设计,各反应单元空间布局紧凑,占地面积小;工艺使用的设备少,废水主要靠重力流和推流,自动化强,运行管理简便;污泥回流量小,脱氮除磷处理效果好,尤其是磷去除率高。
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公开(公告)号:CN106186339A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610648901.0
申请日:2016-08-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种以颗粒菌藻系统为核心的污废水处理方法,尤其低C/N污废水的处理方法,以颗粒菌藻为核心,构建包括格栅调节池、厌氧反应池、砂滤罐、菌藻反应池、沉淀池的处理系统。在颗粒菌藻反应池中,在适宜培养条件下,通过改变水力条件使菌藻反应池内形成IC内循环涡旋流动,在剪切力作用下,使微藻与活性污泥相互包裹在一起,最终形成以污泥为核心外围包裹着微藻的菌藻颗粒胶团。该颗粒菌藻系统不仅可大幅提高藻类反应池的生物量,提升污染物去除能力;而且颗粒菌—藻沉降性能好,通过普通重力沉淀池即可实现藻水快速分离。本发明所述的方法具有高效去除污水污染物,提高资源利用率,经济,环保的优点,具有极大的应用前景和意义。
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公开(公告)号:CN105753271A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610313658.7
申请日:2016-05-12
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/281 , C02F1/52 , C02F3/301 , C02F3/302 , C02F3/308 , C02F3/34 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30
Abstract: 本发明提供一种生物滤池?生物接触氧化?钢渣吸附污水处理系统及其用于污水处理的方法,所述系统包括生物滤池、生物接触氧化池、水力循环泵、曝气管、曝气泵和沉淀池,还包括内部设置有钢渣填料层的吸附除磷池,所述生物滤池设置有进水口,生物滤池的出水口与所述生物接触氧化池相连通,所述生物接触氧化池包括好氧区和厌氧区,所述水力循环泵连通所述好氧区和厌氧区,所述曝气管设置在所述好氧区底部,所述曝气泵与所述曝气管相连用以实现曝气,所述生物接触氧化池与沉淀池的进水口相连通,所述沉淀池的出水口与所述吸附除磷池的进水口相连通,所述吸附除磷池设置有出水口。所述方法用上述系统对污水进行处理,实现有机物的去除、除氮除磷效果。
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公开(公告)号:CN104727400B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510166309.2
申请日:2015-04-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于污染物处理技术领域,具体涉及一种节水节能环保厕所。该节水节能环保厕所,包括洗手盆、回用水调蓄箱、尿液处理系统、粪便处理系统和回用水回流泵。本发明厕所主要通过微生物燃料电池技术将粪便进行处理,藻类生物反应器技术将尿液进行处理,最终实现无害化,无污染物排放;实现物质再利用,无需外接水管、下水道或供电电网;运行成本低廉等目标。
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公开(公告)号:CN104445617B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410654888.0
申请日:2014-11-14
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种复合型生物强化脱氮氧化沟系统及工艺,属于污水处理、环境保护领域。对于低水力停留时间氧化沟的脱氮能力不足、出水水质低于现行污水标准的问题,发明一种占地小且脱氮效果良好的复合型氧化沟系统及工艺,可用于用地紧张的新建污水厂,也可用于低水力停留时间下总氮和氨氮排放不达标的原有污水厂的氧化沟的低成本提标改造。本发明的创新点在于:生物强化硝化区。在氧化沟的主沟道中隔离出生物强化硝化区,并装填多孔生物填料,大幅提升微生物浓度,富集培养硝化菌(亚硝化菌)和反硝化菌,突破在短水力停留时间氧化沟内完成生物硝化和反硝化的瓶颈,实现同时硝化反硝化,大幅提升低水力停留时间下“除碳型”氧化沟的脱氮效能。
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公开(公告)号:CN104496021A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410668192.3
申请日:2014-11-14
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/1257 , C02F3/303 , C02F2101/16
Abstract: 本发明涉及一种适用于复合型氧化沟的生物强化脱氮结构,包括一个由池壁围成的氧化沟,氧化沟的主沟道包括生物反硝化区和有机物氧化区,所述生物强化脱氮结构为生物强化硝化区。所述生物强化硝化区用导流墙从氧化沟主沟道隔离出一段副沟道,所述生物强化硝化区的起始端位于所述有机物氧化区内,末端封闭,用水泵将水抽出。所述生物强化硝化区内,设置有上下交替的折流板(折流板I、II),以延长水力停留时间,相邻折流板间装填多孔生物填料,增加微生物密度。由于在氧化沟内生物强化脱氮结构的设置,形成生物强化硝化区,加强了短水力停留时间内氧化沟的硝化反硝化效能,大幅提高了脱氮能力,使出水水质各项指标均达到现行污水水质一级标准。
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