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公开(公告)号:CN117446896A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311414408.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 陕西建工安装集团有限公司 , 西安交通大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了利用树脂对高酚氨兰炭废水吸附脱酚的处理方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、废水经过除油、单塔蒸氨后,降温后通过蠕动泵运送至树脂吸附罐内进行吸附脱酚处理;步骤2、经过吸附脱酚处理的废水经过沉淀后进入后续生化处理单元,少部分回流至树脂吸附罐进水前端;步骤3、对吸附饱和的树脂通过加入再生剂进行吸附再生处理;步骤4、对树脂吸附再生过程产生的再生剂废液进行分离回用,提取出酚类化合物。本发明解决了生化处理废水中酚类去除效果不佳的问题,增强了后续生化处理的稳定性,并大幅减轻了后续兰炭废水无害化处理负荷;且具有处理效率高、运行成本低、可多次再生利用的优点。
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公开(公告)号:CN115093019A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210718911.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种高活性部分反硝化颗粒污泥的培养方法,先自污水处理厂缺氧池取回的活性污泥,用自来水冲洗后,污泥呈现絮状分散的均匀形态;反应器选择SBR形式,将污泥接种至反应器内,进水在注入反应器前用N2微孔曝气,配制人工合成废水作为进水;保持进水底物浓度不变,通过逐步缩短HRT,增加运行工序循环次数,提高反应器进水容积负荷,NO3‑‑N转化率达到50%以上且出水NO3‑‑N低于7%,有边缘清晰的颗粒污泥产生;反应器稳定运行;最后强化高活性部分反硝化颗粒污泥;本发明实现部分反硝化污泥的驯化培养,工艺高效稳定。
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公开(公告)号:CN109438732B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811340175.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/壳聚糖凝胶珠的制备方法。以聚乙烯醇与壳聚糖为原料,以NaOH为物理交联剂,以饱和硼酸和CaCl2为化学交联剂,通过物理和化学交替交联,使聚乙烯醇与壳聚糖分子通过物理氢键和化学酯键双重键合结构,缠结形成稳定的直径约3mm的凝胶珠。首先,采用NaOH通过物理交联强化聚乙烯醇与壳聚糖分子间的氢键,使凝胶由内而外形成均匀的孔隙结构;然后,通过硼酸和CaCl2的化学交联,形成聚乙烯醇和壳聚糖之间酯键键合,提高凝胶的强度和弹性。本发明克服了一步物理交联获得凝胶珠易于溶出和破损的缺陷,避免了一步化学交联导致的凝胶珠易于相互粘连,及表面形成致密壳层现象的发生。
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公开(公告)号:CN111675320A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010539026.9
申请日:2020-06-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/28 , C12N11/084 , C12N11/10 , C02F101/16
Abstract: 一种在低温下运行Anammox工艺的方法,先在反应器中接种成熟的厌氧氨氧化(Anammox)絮状种泥,填充PVA基凝胶珠作为微生物附着生长的载体,以NH4+-N和NO2--N为底物启动反应器;在降温过程中Anammox菌逐渐生长在PVA/CS和PVA/CS/Fe凝胶珠上,与应对低温条件分泌的胞外聚合物(EPS)在多孔凝胶珠内缠结形成高活性的微生物聚集体,从而能够抵御低温冲击;反应器在运行温度逐步降低到8℃时仍然保持较高的处理性能,脱氮率(NRR)达到5.90kg-N m-3d-1以上;本发明有效克服了Anammox生物在低温条件易失活,从而解聚流失的问题,提供了一种适宜在低温条件下运行Anammox工艺的新方法。
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公开(公告)号:CN117446958A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311407657.5
申请日:2023-10-27
Applicant: 陕西建工安装集团有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了用于强化煤化工废水生化处理的网状铁碳填料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将纯铁粉与活性炭按比例均匀混合,并在惰性气氛下加热;步骤2、将步骤1中加热后的混合物与经过预处理的纳米钴粉均匀混合,然后加入草酸和氯化铵,并在惰性气氛下混合均匀;步骤3、将步骤2中的混合物与球磨液置于球磨机中处理8h‑12h;步骤4、球磨完毕后的混合物取出常温干燥24h;步骤5、将干燥后的混合物在氮气保护气氛下置于高温炉中烧结;步骤6、将烧结后的混合物在酸液中浸泡,并置于恒温搅拌器中搅拌;步骤7、网状成型。本发明制备的材料能够有效提高反应器的性能,提高处理效率,实现污水的高效处理。
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公开(公告)号:CN115093019B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210718911.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种高活性部分反硝化颗粒污泥的培养方法,先自污水处理厂缺氧池取回的活性污泥,用自来水冲洗后,污泥呈现絮状分散的均匀形态;反应器选择SBR形式,将污泥接种至反应器内,进水在注入反应器前用N2微孔曝气,配制人工合成废水作为进水;保持进水底物浓度不变,通过逐步缩短HRT,增加运行工序循环次数,提高反应器进水容积负荷,NO3‑‑N转化率达到50%以上且出‑水NO3‑N低于7%,有边缘清晰的颗粒污泥产生;反应器稳定运行;最后强化高活性部分反硝化颗粒污泥;本发明实现部分反硝化污泥的驯化培养,工艺高效稳定。
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公开(公告)号:CN115850739A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111121860.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司 , 西安交通大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08J9/00 , C08L29/04 , C08K9/02 , C08K7/24 , C02F3/34 , C12N11/04 , C12N11/084 , C12N11/14
Abstract: 本发明涉及环境功能材料技术领域,具体而言,涉及一种凝胶材料及其制备方法和应用。本发明的一种凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化活性炭和聚乙烯醇溶液的混合体系在交联剂条件下进行反应。本发明以氧化活性炭和聚乙烯醇为原料,将二者的混合物在交联剂中进行交联反应,制备出一种兼具水溶胀性低、机械强度好、稳定不易粘连、生物相容性高的多孔凝胶材料。
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公开(公告)号:CN111187766B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010107112.2
申请日:2020-02-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种多环芳烃(PAHs)降解菌剂的制备及应用,制备是将富铁污泥焙烧,冷却研磨得到富铁污泥生物炭;将土壤在降油培养基中培养得到培养液,移取培养液加入降油培养基中驯化,重复得到富集液;取富集液稀释后涂布于以多环芳烃为碳源的固体降油培养基上,置于生化培养箱中持续培养至有菌落生成;挑取单一菌落纯化得到多环芳烃降解的单一菌株,将单一菌株菌悬液等体积混合得到DT;最后将富铁污泥生物炭与DT混合,培养过滤干燥得到多环芳烃降解菌剂;应用是将污染土壤、水以及多环芳烃降解菌剂均匀混合得到混合物,养护以去除污染土壤中的多环芳烃;本发明加速多环芳烃降解,无二次污染的载体,且生物炭的添加可以改善土壤理化性质,增强土壤肥力。
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公开(公告)号:CN119549114A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411944241.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 宁海县兴海污水处理有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 一种可用于土壤改良的氨氮吸附材料及其制备方法和应用,先将秸秆碎屑与沸石粉末混合得到混合原物料;然后将混合原物料放入高温管式炉中进行共热解得到复合共热解产品;最后将复合共热解产品添加到NaOH溶液中,搅拌均匀振荡浸渍后取出,用去离子水反复清洗至中性,放入干燥箱中烘干,制得碱改性产品,即氨氮吸附材料;应用是将吸附NH4+‑N后的材料添加到土壤中,用于土壤性能改良,进而促进植物的萌发与生长;本发明通过沸石与秸秆共热解制备具备较高NH4+‑N吸附容量的复合材料,吸附NH4+‑N后的复合材料作为土壤改良剂实现再生利用,沸石补入提高生物炭材料对NH4+‑N的吸附性能,同时其天然疏松多孔的矿物属性同样具备土壤改良的可行性。
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公开(公告)号:CN114044925A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111479181.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 西安交通大学 , 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K5/521 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K3/16 , C12M1/00 , C02F3/28
Abstract: 一种聚乙烯醇凝胶材料的制备方法和应用,制备方法将掺杂有植酸钠与硫酸亚铁的聚乙烯醇溶液的混合体系在交联剂条件下进行反应,制备的一种聚乙烯醇凝胶材料具有海绵一样的柔韧网状多孔结构,应用是聚乙烯醇凝胶材料填充于生物反应器中,通过聚乙烯醇凝胶材料进行微生物培养,使其作为载体负载微生物并形成生物膜,生物膜用于处理污废水;制备的聚乙烯醇凝胶材料同时具备运行稳定性高、生物相性好的优点。
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