一种检测浓缩污泥中粪大肠菌群菌值的方法及其应用

    公开(公告)号:CN106701889A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611205236.4

    申请日:2016-12-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C12Q1/22 C12Q1/06

    CPC分类号: C12Q1/22 C12Q1/06

    摘要: 本发明提供了一种检测污水处理厂浓缩污泥中粪大肠菌群菌值的方法,包括以下步骤:向污水处理厂浓缩污泥中加入精氨酸,通过精氨酸诱导氨化法检测污泥中的微生物量碳,其中,每升污泥中所述精氨酸的加入量为10~20mg;建立污泥中粪大肠菌群菌值与微生物量碳之间的函数关系式;根据所建立的函数关系式和测得的微生物量碳,计算得到污泥中粪大肠菌群菌值,并可通过该方法对污水处理厂浓缩污泥灭菌效果进行评价。本发明提供的方法,操作简单,可行性高,可直接利用污泥微生物量碳计算其中粪大肠菌群菌值,避免单独检测粪大肠菌群菌值的麻烦,对于城市污水处理厂浓缩污泥灭菌效果的评价极为方便,可为后期的技术优化与改进提供依据。

    一种检测浓缩污泥中粪大肠菌群菌值的方法及其应用

    公开(公告)号:CN106701889B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201611205236.4

    申请日:2016-12-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C12Q1/22 C12Q1/06

    摘要: 本发明提供了一种检测污水处理厂浓缩污泥中粪大肠菌群菌值的方法,包括以下步骤:向污水处理厂浓缩污泥中加入精氨酸,通过精氨酸诱导氨化法检测污泥中的微生物量碳,其中,每升污泥中所述精氨酸的加入量为10~20mg;建立污泥中粪大肠菌群菌值与微生物量碳之间的函数关系式;根据所建立的函数关系式和测得的微生物量碳,计算得到污泥中粪大肠菌群菌值,并可通过该方法对污水处理厂浓缩污泥灭菌效果进行评价。本发明提供的方法,操作简单,可行性高,可直接利用污泥微生物量碳计算其中粪大肠菌群菌值,避免单独检测粪大肠菌群菌值的麻烦,对于城市污水处理厂浓缩污泥灭菌效果的评价极为方便,可为后期的技术优化与改进提供依据。

    一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109607822A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811597696.5

    申请日:2018-12-25

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C02F3/34 C02F101/10

    摘要: 本发明公开了一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由碳化材料与铁改非金属矿物结合固定化微生物,与高分子聚合物包埋的过氧化物通过吸附复合制备而成。本发明针对现有河湖水体砷污染治理问题、河湖底泥有效砷存在二次污染水质风险及其河湖长期砷检测等问题,提供一种复合材料,该复合材料为通过利用物理、化学与生物作用相结合的材料,实现河湖上覆水三价砷的稳定氧化、底泥有效砷的稳定转化、总有效砷含量的高效降低、水质二次污染风险降低等,存在良好的生态友好性并且制备工艺简单,使用方便,原料利用率高,不会造成二次污染,本发明制备的复合材料实现河湖砷含量长期监测,降低了砷检测繁琐与成本。

    一种原位淤污泥同步脱水脱污土壤化处置土工袋组合装置

    公开(公告)号:CN108640450A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810530614.9

    申请日:2018-05-29

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种原位淤污泥同步脱水脱污土壤化处置土工袋组合装置,包括箱体和土工袋,箱体的顶部设置有可掀顶部,底端设置有可开底部;土工袋四周与箱体衔接紧密,土工袋上端与阳极电网相连,下端与阴极电网相连;可掀顶部的上设置有加药搅拌装置以及开关按钮和电源装置。本发明针对淤污泥的同步脱水脱污问题,将电动修复、化学修复与土工袋有机的结合起来,实现土工袋中淤污泥的脱水脱污同步治理,同时利于后续的土工袋淤污泥的土壤化利用,土工袋组合装置有效地将淤污泥的脱水减容和其污染物稳定化相耦合,一方面进行泥水的高效分离,提高脱水率,另一方面又通过灵活的添加药剂、固化剂等实现淤污泥的脱污治理。

    一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109607822B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201811597696.5

    申请日:2018-12-25

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C02F3/34 C02F101/10

    摘要: 本发明公开了一种生态友好型河湖砷原位治理复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由碳化材料与铁改非金属矿物结合固定化微生物,与高分子聚合物包埋的过氧化物通过吸附复合制备而成。本发明针对现有河湖水体砷污染治理问题、河湖底泥有效砷存在二次污染水质风险及其河湖长期砷检测等问题,提供一种复合材料,该复合材料为通过利用物理、化学与生物作用相结合的材料,实现河湖上覆水三价砷的稳定氧化、底泥有效砷的稳定转化、总有效砷含量的高效降低、水质二次污染风险降低等,存在良好的生态友好性并且制备工艺简单,使用方便,原料利用率高,不会造成二次污染,本发明制备的复合材料实现河湖砷含量长期监测,降低了砷检测繁琐与成本。

    一种多功能环境友好型复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108328677B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810191467.7

    申请日:2018-03-08

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种多功能环境友好型复合材料及其制备方法和应用,该复合材料主要由改性活性炭、缓释剂、络合剂按质量比4‑2:3‑2:1混合制成,所述改性活性炭由铁离子与强酸处理过活性炭按质量比为0.2‑1.0制成;所述缓释剂先由过氧化钙、2‑羟基苄基苯胺按质量比60‑40:1形成固相,再由固相与液相生物絮凝剂按固液质量比1:15‑20形成。该复合材料不仅处理效果好、效率高,重要的是其材料具有生态友好性,一方面材料的组成为环境友好材料及可生物降解材料,本身很大程度上减少了对环境的污染,另一方面对水体的综合治理,降低水质二次污染风险。

    一种多孔生态混凝土植生基材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106718275B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201611121512.9

    申请日:2016-12-08

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种多孔生态混凝土植生基材及其制备方法和应用,所述植生基材主要是由土壤化淤泥、保水剂、保肥材料、有机肥、农业菌剂和ph调节剂制成,其质量比为:土壤化淤泥:保水剂:有机肥:保肥材料:农业菌剂:土壤ph调节剂=(700~800):(1.4~4):(35~120):(35~80):(8~12):(7~8)。相对于现有技术,本发明多孔生态混凝土植生基材,利用土壤化淤泥替代天然土壤,达到了变废为宝的目的。在植生基材中加入农业菌剂,可有效抑制病原菌滋生,解磷解钾固氮,促进植物生长,绿色环保。土壤ph调节剂可以起到中和混凝土内部的碱度,让植物得到最佳的生长环境条件。

    一种光催化雨水井
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106545074B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610967340.0

    申请日:2016-10-31

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E03F5/04 E03F5/10 C02F1/32

    摘要: 本发明提供了一种光催化雨水井,包括太阳能雨水篦、玻璃罩、紫外线灯管、光催化膜以及雨水管;所述太阳能雨水篦包括从上至下依次设置的钢化玻璃、太阳能板和储电介质,其侧边设有进水网格,储电介质下方连接有灯管基座,紫外线灯管连接在灯管基座下方,并且其外表套有玻璃罩;玻璃罩表面涂有具有光催化能力的光催化膜,并且其底部设有液位感应器;雨水管设置在雨水井的侧壁。相对于现有技术,本发明充分利用太阳能,实现了对装置所需电力的自供应,避免增加城市电网的负荷;利用光催化技术,能够对初期雨水中的污染物进行有效处理,极大的减轻了污水处理厂的工作压力;且本发明装置结构简单,各主要部件均可拆卸组装更换,方便使用。

    一种多功能环境友好型复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108328677A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810191467.7

    申请日:2018-03-08

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种多功能环境友好型复合材料及其制备方法和应用,该复合材料主要由改性活性炭、缓释剂、络合剂按质量比4-2:3-2:1混合制成,所述改性活性炭由铁离子与强酸处理过活性炭按质量比为0.2-1.0制成;所述缓释剂先由过氧化钙、2-羟基苄基苯胺按质量比60-40:1形成固相,再由固相与液相生物絮凝剂按固液质量比1:15-20形成。该复合材料不仅处理效果好、效率高,重要的是其材料具有生态友好性,一方面材料的组成为环境友好材料及可生物降解材料,本身很大程度上减少了对环境的污染,另一方面对水体的综合治理,降低水质二次污染风险。