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公开(公告)号:CN119409330A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411771847.X
申请日:2024-12-04
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种通过短程硝化和内源短程反硝化耦合菌群实现亚氮快速积累的方法,属于环境保护中含氮污水处理技术领域。本发明的方法实现了短程硝化和内源短程反硝化耦合,不仅可实现快速的亚氮的积累,而且不需要消耗有机碳源,减少了物质和能量的消耗。同时,本发明的方法不仅可处理含氨氮的废水,还可处理含硝氮的废水,并且解决了短程硝化中会存在部分全程硝化进而产生硝氮的问题,能够保证亚氮的高效及长期稳定积累,为采用短程脱氮相关工艺的污水厂提供了一种快速启动的方法。
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公开(公告)号:CN114195261A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111617319.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于环境污染治理技术领域,提供了一种厌氧氨氧化污泥的长期储存及活性快速恢复方法,储存方法是将厌氧氨氧化污泥转移至生物滤柱中并定期加入高浓度合成废水后静置储存;储存的厌氧氨氧化污泥活性恢复的方法是根据脱氮性能逐级调整水力停留时间和进水基质浓度。本发明操作简单,运行成本低,储存1~24个月厌氧氨氧化菌相对丰度最高可保留至储存前的73.6%,仅通过调节水力停留时间等运行参数即可实现厌氧氨氧化性能的恢复,方法快速、高效,最短可在30天内完成,不仅为闲置污泥的储存及再启动提供理论依据和技术指导,而且有助于解决污水处理厂停产后厌氧氨氧化污泥不能长期保存及工艺性能难以快速恢复的问题。
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公开(公告)号:CN119430501A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411677179.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F3/00
Abstract: 本发明涉及环境污染治理技术领域,具体而言,涉及一种污水厂二级出水深度脱氮的方法。包括以下步骤:S1.以火山岩和硫磺颗粒作为生物膜附着的填料,启动生物滤柱,启动成功后生物膜中的功能微生物包括Thiobacillus和Candidatus Kuenenia;S2.将初沉池出水和二级出水按体积比为(4.5‑y)/(x‑4.5)~(5.5‑y)/(x‑5.5)混合得混合液,x和y分别为初沉池出水和二级出水中的氨氮浓度,单位均为mg/L;S3.以混合液作为待处理的进水进行脱氮处理,并监测处理后的出水水质;S4.根据出水中的氮含量判断是否调整处理工艺。本方法能实现污水厂二级出水的深度脱氮,且处理成本低。
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公开(公告)号:CN118059836A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410204064.7
申请日:2024-02-23
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水治理材料技术领域,具体涉及一种负载铁硫的污泥基生物炭粒的制备方法和应用。负载铁硫的污泥基生物炭粒的制备方法包括:对污泥进行烘干、研磨、热解处理,得到污泥基生物炭;将污泥基生物炭与二氧化硅、碳酸钙、氧化镁和硫化亚铁混合,得到混合物料,将混合物料与水混合,制粒,得到生料颗粒,随后进行烘干定型;将烘干定型后的颗粒进行热解,得到负载铁硫的污泥基生物炭粒。本发明制备的产品具有丰富的孔隙结构、较大的比表面积,可作为填料应用于污水脱氮。而且,本发明利用污泥为原料制备负载铁硫的污泥基生物炭粒,实现了废物利用,本发明的原料廉价易得、操作简单、生产成本低,有利于大规模的推广应用。
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公开(公告)号:CN118022698A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410368393.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于逆硫化富硫共聚物除汞吸附剂的制备方法,属于高分子材料和环境保护的污染控制技术领域。本发明的制备方法将单质硫、环辛二烯和成孔剂在不低于170℃的温度下进行逆硫化反应;所述单质硫、环辛二烯和成孔剂的质量比为(12~13.5):(5~7):1。利用本发明制备方法能制备出具有高含硫量、能够在较长时间内稳定维持高活性的富硫共聚物,其可以作为汞吸附剂或吸附材料,用于含汞废水、含汞废气的净化,也可用于工业生产中汞的富集与分离。本发明富硫共聚物除汞吸附剂的制备方法简单且可控,逆硫化反应过程中使活性硫位点充分暴露,实现汞的去除效率达到98%以上,而且工艺操作流程短,可实现工业化。
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