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公开(公告)号:CN103964565A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410133395.2
申请日:2014-04-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 一种以淀粉和聚乙烯醇为基材的缓释碳源滤料的制备方法,适用于低碳氮比原水反硝化生物脱氮的碳源一次性投加,属于水处理技术领域。本发明滤料制备方法的步骤为:(1)将醋酸酯淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,冷冻切割成型,并烘干成固体粒块,作为内部碳源待用;(2)将普通玉米淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,添加硫磺粉和内部碳源粒块,对内部碳源进行二次包裹,并注入模具中冷冻成型;(3)将包裹成型后的碳源滤料投入硼酸溶液中浸泡,进行表层交联,而后烘干,冲洗备用。制得的缓释碳源滤料,满足一定的机械强度、释碳速率、碳源品质和使用周期长的要求,为微生物反硝化提供稳定的碳源和生长代谢的场所。
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公开(公告)号:CN103193317A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310150035.9
申请日:2013-04-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种三维电极生物膜强化脱氮方法,将三维电极生物膜工艺与硫自养工艺相耦合用于污水的脱氮处理,通过提高三维电极生物膜工艺的自养反硝化所占的比例来强化三维电极生物膜工艺。所采用的反应器由阴极、阳极、直流电源、粒子电极和活性质粒组成;其特征是,以活性炭颗粒作为粒子电极,以硫磺颗粒作为活性质粒,两者以体积比为5:1~10:1的比例均匀混合置于阴极和阳极之间。与通常所提到的三维电极生物膜工艺相比,本发明大幅度提高了污水中TN及NO3‐‐N的去除率;有效地改善了三维电极生物膜工艺出水与进水pH差值过高的情况,有较强的pH值缓冲能力;还解决了常规三维电极生物膜深度脱氮工艺出水中NO2‐‐N过度积累的情况。
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公开(公告)号:CN103183402B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201310138192.8
申请日:2013-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种适用于低碳氮比再生水的强化脱氮除磷方法,属于环境工程领域。该方法基于三维电极生物膜工艺,通过电化学和生物反硝化作用相耦合的过程强化脱氮除磷,反应器阳极采用石墨棒,阴极采用泡沫镍,阴阳电极间填充海绵铁与活性炭复合填料。在电流作用下,阴极产生氢供氢细菌进行自养反硝化,阳极产生CO2为微生物提供无机碳源并缓冲体系内的pH值;海绵铁和活性炭复合填料形成大量微原电池,海绵铁腐蚀产氢,为微生物提供更多的电子供体,促进自养微生物的生长代谢,减少对有机碳源的需求;海绵铁有利于体系形成厌氧环境。上述过程强化了微生物自养反硝化脱氮作用。海绵铁腐蚀产生Fe2+、Fe3+,其水解产物使出水中的磷大幅度降低。
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公开(公告)号:CN103183402A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310138192.8
申请日:2013-04-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种适用于低碳氮比再生水的强化脱氮除磷方法,属于环境工程领域。该方法基于三维电极生物膜工艺,通过电化学和生物反硝化作用相耦合的过程强化脱氮除磷,反应器阳极采用石墨棒,阴极采用泡沫镍,阴阳电极间填充海绵铁与活性炭复合填料。在电流作用下,阴极产生氢供氢细菌进行自养反硝化,阳极产生CO2为微生物提供无机碳源并缓冲体系内的pH值;海绵铁和活性炭复合填料形成大量微原电池,海绵铁腐蚀产氢,为微生物提供更多的电子供体,促进自养微生物的生长代谢,减少对有机碳源的需求;海绵铁有利于体系形成厌氧环境。上述过程强化了微生物自养反硝化脱氮作用。海绵铁腐蚀产生Fe2+、Fe3+,其水解产物使出水中的磷大幅度降低。
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公开(公告)号:CN103964565B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410133395.2
申请日:2014-04-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 一种以淀粉和聚乙烯醇为基材的缓释碳源滤料的制备方法,适用于低碳氮比原水反硝化生物脱氮的碳源一次性投加,属于水处理技术领域。本发明滤料制备方法的步骤为:(1)将醋酸酯淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,冷冻切割成型,并烘干成固体粒块,作为内部碳源待用;(2)将普通玉米淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,添加硫磺粉和内部碳源粒块,对内部碳源进行二次包裹,并注入模具中冷冻成型;(3)将包裹成型后的碳源滤料投入硼酸溶液中浸泡,进行表层交联,而后烘干,冲洗备用。制得的缓释碳源滤料,满足一定的机械强度、释碳速率、碳源品质和使用周期长的要求,为微生物反硝化提供稳定的碳源和生长代谢的场所。
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