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公开(公告)号:CN116813162A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310801667.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/148 , G01N33/24 , G01N23/223
Abstract: 本发明提供一种水体污泥处理方法和测试方法,包括:S1、机械脱水:对新采集的水体污泥进行机械脱水,以获得脱水污泥;S2、固化处理:在脱水污泥中添加固化剂,进行干式养护,以获得预设形状的固化污泥;所述固化剂的组分包括水泥、粉煤灰、氯化钙和β‑萘系减水剂,且各组分的质量百分比为:水泥50%~60%,粉煤灰35%~45%,氯化钙0~1%,β‑萘系减水剂0~1%;本发明利用廉价材料构成的固化剂对脱水污泥进行固化和稳定,以降低器浸出毒性,减少其在运输过程引起的环境污染,同时保证后续重金属测量结果的科学性。
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公开(公告)号:CN115520961A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211160170.7
申请日:2022-09-22
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种基于硅藻土强化的高氨氮废水亚硝化处理方法,包括以下步骤:将高氨氮废水送入含有污泥的亚硝化反应池,加入硅藻土,污泥驯化成熟后得到“硅藻土‑氨氧化菌”复合悬浮污泥,同时得到经过处理的高氨氮废水,将后者排至沉淀池沉淀,污泥驯化成熟一段时间后,将前者送入硅藻土回收装置进行排泥,之后周期排泥,得到回收硅藻土和分离后的污泥,将前者回流至亚硝化反应池中,将后者外排;向所述亚硝化反应池中补加硅藻土。与现有技术相比,本发明通过形成“硅藻土‑氨氧化菌”复合悬浮污泥,有效提升污泥沉降性能、减少污泥流失、提升氨氧化菌生物量,最终提高系统亚硝化负荷,实现稳定、高效的高氨氮废水亚硝化处理。
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公开(公告)号:CN111410310A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010224332.3
申请日:2020-03-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明一种利用同步短程硝化反硝化-厌氧氨氧化耦合驱动实现高效脱氮的方法,涉及生物脱氮技术,属于水处理技术领域。第一段同步短程硝化反硝化段包括两步反应,在同一反应器中(A池)实现,第一步是反硝化段反应,热水解污泥消化液进入A池先通过缺氧搅拌去除部分氮和有机物,提升整体工艺氮去除负荷。第一段的第二步是短程硝化反应,通过低氧曝气主要是将氨氮氧化为亚硝氮,使得出水中氨氮和亚硝氮比例接近1:1.32。第二段厌氧氨氧化段在第二个反应器(B池)中实现脱氮过程,第一段出水进入B池,通过厌氧搅拌厌氧氨氧化作用将氨氮和亚硝氮以1:1.32的比例同步去除,氮去除率高于90%,实现了高效的脱氮功能。
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公开(公告)号:CN118184006A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410531138.8
申请日:2024-04-29
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种基于短程硝化‑厌氧氨氧化共包埋颗粒的高效脱氮除磷复合人工湿地系统,所述系统包括沿水流方向依次设置的表流型人工湿地、垂直潜流型人工湿地、曝气塘和水平潜流型人工湿地;水平潜流型人工湿地设置土壤层和短程硝化‑厌氧氨氧化共包埋颗粒填料层。所述复合人工湿地系统主体浸没与河道中,通过各人工湿地与生态塘框体构成了一个封闭的廊道容器,充分利用难以利用的空间,起到了节约空间的作用。与现有技术相比,本发明克服了现有人工湿地占地面积大、脱氮除磷效率低、受自然环境影响大等缺点,具有更强的处理能力与更好的适应性,能够实现低碳、节能、绿色、高效脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN116143336A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310087248.5
申请日:2023-01-27
Applicant: 同济大学 , 重庆市环卫集团有限公司
Abstract: 本发明提出一种餐厨垃圾厌氧消化液高效处理及资源化系统,包括脱盐系统、脱氮系统、污泥脱水系统和再生水系统,首先待处理餐厨垃圾进入脱盐系统,所述脱盐系统在不同工艺环节的输出分别与脱氮系统、污泥脱水系统的输入连接,所述脱氮系统的输出与再生水系统、污泥脱水系统的输入连接。本发明易于控制,可以降低系统运行成本,保证系统高效、稳定运行,并实现再生水回用和盐回收。
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公开(公告)号:CN115520999A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211141174.0
申请日:2022-09-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/14
Abstract: 本发明提出了一种基于流动电极电吸附耦合诱导结晶的含氟废水处理装置及方法,包括:流动电极电吸附模块,用于通入含氟废水并将含氟废水中的氟离子分离至流动电极液中,将流动电极液取出得到富集液;诱导结晶模块,内部填入有诱晶载体,并连接设置在流动电极电吸附模块的富集液出水端,所述诱导结晶模块用于将富集液与结晶药剂泵入并使得富集液和结晶药剂与流态化的诱晶载体接,使得富集液中的氟离子在诱晶载体表面结晶。本发明能耗低、除氟效果好、氟化钙含水率低且沉降性好,可以有效去除废水中的氟离子,并以高纯度氟化钙的形式进行氟的资源化回收。
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公开(公告)号:CN113788541B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111160844.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种利用混凝剂促进厌氧氨氧化菌快速颗粒化的方法,通过在颗粒化形成阶段和成熟阶段采用适合的混凝剂投加量,控制颗粒化不同阶段微生物聚集体胞外聚合物的蛋白比浓度和Zata电位值可以实现快速颗粒化。本发明能够快速实现厌氧氨氧化菌的颗粒化,增强厌氧氨氧化菌沉降性能,不易流失,增强厌氧氨氧化菌抗冲击、抗毒害能力,提高厌氧氨氧化工艺稳定性,增加厌氧氨氧化菌种生物量,负荷高,占地少,投资成本低;且节约了大量时间,流程简单实用,无二次污染。
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公开(公告)号:CN113788541A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111160844.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种利用混凝剂促进厌氧氨氧化菌快速颗粒化的方法,通过在颗粒化形成阶段和成熟阶段采用适合的混凝剂投加量,控制颗粒化不同阶段微生物聚集体胞外聚合物的蛋白比浓度和Zata电位值可以实现快速颗粒化。本发明能够快速实现厌氧氨氧化菌的颗粒化,增强厌氧氨氧化菌沉降性能,不易流失,增强厌氧氨氧化菌抗冲击、抗毒害能力,提高厌氧氨氧化工艺稳定性,增加厌氧氨氧化菌种生物量,负荷高,占地少,投资成本低;且节约了大量时间,流程简单实用,无二次污染。
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公开(公告)号:CN118495702B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410697768.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种混凝沉淀‑短程硝化/自养反硝化/异养反硝化/FEAMMOX‑厌氧氨氧化集成方法。选择硫酸亚铁或氯化铁作为混凝剂,优化投加量。随后在SBR反应器中引入短程硝化活性污泥,逐步引入反硝化污泥和铁氨氧化污泥,通过调节溶解氧水平和pH值,将氨氮通过硝化作用、铁氨氧化作用氧化成亚硝酸盐、硝酸盐和氮气;在第二段的UASB反应器中,分阶段驯化厌氧氨氧化颗粒污泥,直接将氨氮与亚硝酸盐转化为氮气。与现有技术相比,本发明通过引入铁氨氧化过程和铁自养反硝化过程,提高氮处理效率。三价铁作为Feammox的电子受体,氧化氨氮;有机碳和亚铁共同为反硝化提供电子供体,增强硝氮去除;Feammox系统促进难降解有机物的去除。且低浓度铁可以促进Anammox过程,提升系统效率。
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公开(公告)号:CN118495702A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410697768.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种混凝沉淀‑短程硝化/自养反硝化/异养反硝化/FEAMMOX‑厌氧氨氧化集成方法。选择硫酸亚铁或氯化铁作为混凝剂,优化投加量。随后在SBR反应器中引入短程硝化活性污泥,逐步引入反硝化污泥和铁氨氧化污泥,通过调节溶解氧水平和pH值,将氨氮通过硝化作用、铁氨氧化作用氧化成亚硝酸盐、硝酸盐和氮气;在第二段的UASB反应器中,分阶段驯化厌氧氨氧化颗粒污泥,直接将氨氮与亚硝酸盐转化为氮气。与现有技术相比,本发明通过引入铁氨氧化过程和铁自养反硝化过程,提高氮处理效率。三价铁作为Feammox的电子受体,氧化氨氮;有机碳和亚铁共同为反硝化提供电子供体,增强硝氮去除;Feammox系统促进难降解有机物的去除。且低浓度铁可以促进Anammox过程,提升系统效率。
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