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公开(公告)号:CN118255463A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410198168.1
申请日:2024-02-22
Applicant: 大连理工大学 , 大连力达环境工程有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F11/04 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种餐厨垃圾与污泥共发酵厌氧消化沼液高效脱氮除碳的方法,该方法利用一级SNAD去除进水沼液中部分COD和氨氮,并由于进水的高浓度氨氮和较高的pH来维持一定量的一定浓度的游离氨,以保持对硝化菌的抑制效果,确保将一部分氨氮转化为亚硝态氮,在一级SNAD中通过限制曝气量来保证厌氧氨氧化菌高活性,可以对氨氮和亚硝酸盐进一步去除;出水进入到硝化池中,在硝化细菌和充足曝气量的情况下将氨氮硝化成为硝态氮,之后进入反硝化池中,在异养反硝化菌和足量的碳源情况下进行反硝化过程,将系统中大部分的硝态氮转化为氮气去除,最后在膜池中由MBR膜过滤后将清液排出,以达到对餐厨垃圾厌氧消化沼液高效脱氮除碳的目的。
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公开(公告)号:CN117865329A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410108676.6
申请日:2024-01-26
Applicant: 大连理工大学 , 辽宁环保产业技术研究院有限公司
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , C02F3/30 , C02F101/38 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种催化臭氧氧化‑硝化‑反硝化组合处理工艺,包括:催化臭氧氧化工艺段、好氧硝化工艺段、缺氧反硝化工艺段;所述催化臭氧氧化工艺段将废水中一部分难降解含氮有机物直接转化为氨氮、硝氮、氮气;废水中另一部分难降解含氮有机物未能通过该催化臭氧氧化工艺段完全转化,则是以小分子含氮有机物的中间产物形态继续存在;好氧硝化工艺段将继续转化废水中的氨氮、小分子含氮有机物为硝氮及易生化的有机氮;缺氧反硝化工艺段将废水中的硝氮及易生化的有机氮进一步转化为氮气去除。本工艺在深度脱氮的同时有效降低COD,实现有机废水深度脱氮除碳、达标排放。
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公开(公告)号:CN110776205A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911124677.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/14
Abstract: 本发明提供了一种石墨生产废水氟离子与硝态氮同时去除的装置,属于工业废水处理技术领域。调节池中废水经进水泵通入混药池中,加药泵将加药箱中的药剂泵入混药池;药剂、石墨生产废水在混药池中混合均匀后,于加药池上部溢流出水进入斜板沉淀池,斜板沉淀池用于沉淀混药池中产生的氟化钙沉淀从而实现废水中氟离子的去除。斜板沉淀池出水随后进入硫自养反硝化UASB生物反应器进行硝态氮的去除。该装置简单、产泥量小、自动化程度高,处理后的出水浓度可实现达标排放或者进一步处理要求。
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公开(公告)号:CN108298762A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810033454.7
申请日:2018-01-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/10
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/52 , C02F3/302 , C02F3/325 , C02F2001/007 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2301/08
Abstract: 本发明提供了一种结合SNAD工艺与光生物反应器自曝气脱氮除磷的方法,属于水处理技术领域。采用SNAD与藻类光生物反应器联合工艺技术,利用光生物反应器光合作用脱氮除磷,出水携带一定量的溶解氧回流至SNAD反应器,对进水进行脱氮除碳,污水经SNAD反应器后,氨氮去除率60-70%,为藻类光生物反应器去除剩余的氨氮以及磷酸盐创造了适宜条件,实现了自曝气高效脱氮除磷,本发明的效果与传统SNAD工艺相比,在实现脱氮除碳的同时可以节省40%-50%的动力消耗,提高磷去除效率,是一种可持续污水处理技术,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN106731770A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611139871.7
申请日:2016-12-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D53/84 , B01D53/56 , C02F3/28 , C02F101/16
CPC classification number: Y02A50/2358 , B01D53/84 , B01D53/56 , B01D2251/95 , B01D2257/404 , C02F3/28 , C02F2101/16
Abstract: 本发明属于废气生物处理技术领域,涉及一种无纺布球形填料启动塔式厌氧氨氧化反应器。填料为原多面空心球改性形成的骨架和无纺布均匀排布的类似橘子瓣状的结构。填料堆叠在吸收塔内通过喷淋厌氧氨氧化菌液进行挂膜,上部喷淋人工合成的氨氮废水,一氧化氮从反应器下部进入与液体逆流接触进行脱除。本发明的效果和益处是球形的填料利于形成液膜,有利于气体的吸收,填料上的无纺布比表面积大、表面粗糙,有利于厌氧氨氧化菌的附着、生长与繁殖,有利用提高一氧化氮的去除效率,与传统的生物脱硝相比环境友好,运行成本低,是一种可持续的将烟气脱硝和污水脱氮相结合的处理技术,具有较好的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN106565036A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610996137.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/38 , C02F101/30
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/20 , C02F1/66 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30 , C02F2101/38 , C02F2301/08
Abstract: 本发明提出一种催化臭氧氧化含氮有机废水的处理方法,属于环境污水治理领域。针对含氮有机废水同时含有有毒、有害、难降解有机物和氨氮、有机氮的特点,利用催化臭氧产生氧化还原电位更高的羟基自由基与臭氧共同作用,在去除COD的同时脱除TN,既可以作为高浓度含氮有机废水的预处理工艺,又可以作为生化出水的深度处理工艺。COD的去除率可以达到50%以上,总氮的去除率达到40%左右,同时处理后的含氮有机废水可生化性显著提高,BOD5/CODCr比可提高至0.30,可生化性增强。该废水处理工艺流程操作简单,易于工业化,具有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106542548A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610921763.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C01B39/54 , B01J29/85 , C01P2002/72
Abstract: 本发明提供了一种利用SAPO-34晶化母液制备SAPO-34分子筛的方法,属于化学化工及环保工程技术领域。向SAPO-34晶化母液中添加铝源、硅源、三乙胺和水,混合、充分搅拌成凝胶;在180-200℃自身压力下恒温晶化3-24小时,得到固体产物;并用去离子水将固体产物洗涤至中性,烘干,得到SAPO-34分子筛原粉,合并上层溶液用于回用;将SAPO-34分子筛原粉在450-650℃条件下煅烧4-8小时,以去除模板剂三乙胺,得到SAPO-34分子筛。本发明的效果和益处是不论从资源利用角度还是环境保护角度,回收和利用母液合成分子筛都有着重大意义。
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公开(公告)号:CN105779505A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610282232.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E50/343 , C12P5/023 , C12N1/36 , C12P2201/00 , C12P2203/00
Abstract: 本发明公开了一种利用瘤胃微生物提高干式厌氧发酵有机固体废物资源化利用率的方法,属于有机固体废物资源化处理领域。首先利用沼液等氨化剂对纤维素类生物质进行预处理,预处理后的纤维素类生物质与禽畜养殖废弃物按C/N为20?30:1的比例进行混合配料,混合过程添加瘤胃微生物菌剂,调节pH为6.5?7.5,利用瘤胃微生物高效水解和产甲烷的特性进行厌氧发酵。该方法的底物含水率较低,发酵后无沼液消纳问题;对底物进行预处理,提高纤维素类生物质废弃物的生物可降解性;接种体外驯化培养的瘤胃微生物菌剂,可提高底物降解效率和产气效率,并缩短发酵周期;发酵后的沼渣有较好的氮、磷、钾肥效,可直接作为有机肥料,后续处理简单。
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公开(公告)号:CN103979683B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410225231.2
申请日:2014-05-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明属于环境工程领域,涉及一种一体式膨胀颗粒污泥床-膜生物反应器全程自养脱氮装置及其工艺。本装置包括反应器主体、气/液分离槽、三相分离装置、膜组件、空气泵、空气流量计、穿孔曝气管、进水泵、回流泵和出水泵等组成部分。其中,反应器主体分为两个功能区,即:下部全程自养脱氮功能区和上部膜过滤功能区。上部膜过滤功能区中,浸没式膜组件底部采用空气曝气的方式。反应器上部外接一个气/液分离槽。回流系统将槽内的富氧水回流至反应器底部的进水口,为全程自养脱氮功能区提供必要的溶解氧。污水进水首先经全程自养脱氮功能区完成脱氮,然后经膜过滤获得清洁出水。一体式反应器占地面积小,且全程自养脱氮工艺操作简单、方便。
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公开(公告)号:CN102218319B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110091284.6
申请日:2011-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72
Abstract: 一种负载型FeOOH催化剂的制备方法及其电类芬顿废水处理体系,属于废水处理技术领域。其特征是以活性炭为载体,以硫酸亚铁为前驱体,通过浸渍、与乙二胺四乙酸和氨水在有氧条件下的氧化还原反应得到活性炭负载物,将其用去离子水清洗后,放入40-50℃的真空烘箱中干燥10-12h,得到负载型FeOOH催化剂。催化剂活性组分由α-FeOOH和γ-FeOOH混相组成。在外加电场条件下,负载型FeOOH催化剂与过氧化氢构成异相电类芬顿氧化体系,高效去除废水中的有机污染物。本发明的效果和益处是异相催化剂易与废水分离,可循环使用,异相电类芬顿废水处理体系能在中性介质中运行,无需pH调节,无化学污泥产生。
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