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公开(公告)号:CN101302058B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200810064859.3
申请日:2008-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F1/58 , C02F101/16
Abstract: 同步脱除无机废水中硫和氮的方法,它涉及处理无机废水的方法。本发明解决了现有除无机废水中硫和氮的工艺存在工艺复杂、能耗高、成本高及易造成二次污染的缺点。本发明的方法如下:一、向反应器中加入厌氧活性污泥进行生物挂膜,或者培养颗粒污泥;二、将无机废水通入反应器,投加有机碳源,在生物膜或颗粒污泥内废水中的硫酸盐被转化成硫化物,硫化物扩散生物膜或颗粒污泥表面被氧化为单质硫,废水中的硝酸盐被反硝化为氮气;三、排放经步骤二处理后的废水,同时分离回收单质硫悬浮颗粒;即完成对无机废水中硫、氮同时去除。本发明具有工艺简单、便于操作、处理效率高、无二次污染、占地面积省、运行费用低、污泥产率低及能耗少的优点。
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公开(公告)号:CN101585651A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910072359.9
申请日:2009-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 在一个反应器内碳氮硫同步脱除的有机废水处理方法,它涉及一种有机废水处理方法。本发明解决了现有的处理含硫含氮污水方法存在运行成本高、处理效率低的问题。本发明的主要步骤为:(一)培养颗粒污泥;(二)强化自养反硝化脱硫微生物;(三)在同一流化床反应器内,通过自养微生物与异养微生物协同作用,将废水中的有机物、硫酸盐和硝酸盐分别被转化成二氧化碳、单质硫和氮气而去除,从而完成碳氮硫的同步脱除。该方法具有处理效率高,硫酸盐和硝酸盐的转化率在98%以上,有机物的去除率也达80%左右;出水不含亚硝酸盐无二次污染;占地面积省,硫酸盐、硝酸盐和有机物的去除在一个反应系统中完成等优点。
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公开(公告)号:CN101302058A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810064859.3
申请日:2008-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 同步脱除无机废水中硫和氮的方法,它涉及处理无机废水的方法。本发明解决了现有除无机废水中硫和氮的工艺存在工艺复杂、能耗高、成本高及易造成二次污染的缺点。本发明的方法如下:1.向反应器中加入厌氧活性污泥进行生物挂膜,或者培养颗粒污泥;2.将无机废水通入反应器,投加有机碳源,在生物膜或颗粒污泥内废水中的硫酸盐被转化成硫化物,硫化物扩散生物膜或颗粒污泥表面被氧化为单质硫,废水中的硝酸盐被反硝化为氮气;3.排放经步骤二处理后的废水,同时分离回收单质硫悬浮颗粒;即完成对无机废水中硫、氮同时去除。本发明具有工艺简单、便于操作、处理效率高、无二次污染、占地面积省、运行费用低、污泥产率低及能耗少的优点。
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公开(公告)号:CN101210262A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200710144911.1
申请日:2007-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用单链构象多态性技术分析微生物群落结构组成的方法,它涉及一种分析微生物群落结构组成的方法。它解决了目前现有的生物检测和分析方法难以分析微生物群落的生物组成结构的问题。方法:一、提取微生物群落DNA;二、PCR扩增;三、酶切去除反意义链;四、凝胶电泳;五、纯化DNA;六、微生物群落的组成结构分析。本发明可以对工程系统内复杂的微生物群落进行群落结构分析,具有快速、准确的优点,可以解析群落演替,同步掌握工艺系统内微生物菌群变化情况,指导工艺、提高工程系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN101585651B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910072359.9
申请日:2009-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 在一个反应器内碳氮硫同步脱除的有机废水处理方法,它涉及一种有机废水处理方法。本发明解决了现有的处理含硫含氮污水方法存在运行成本高、处理效率低的问题。本发明的主要步骤为:(一)培养颗粒污泥;(二)强化自养反硝化脱硫微生物;(三)在同一流化床反应器内,通过自养微生物与异养微生物协同作用,将废水中的有机物、硫酸盐和硝酸盐分别被转化成二氧化碳、单质硫和氮气而去除,从而完成碳氮硫的同步脱除。该方法具有处理效率高,硫酸盐和硝酸盐的转化率在98%以上,有机物的去除率也达80%左右;出水不含亚硝酸盐无二次污染;占地面积省,硫酸盐、硝酸盐和有机物的去除在一个反应系统中完成等优点。
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公开(公告)号:CN101560017A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910072162.5
申请日:2009-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 一种短程反硝化脱硫废水处理方法,它涉及一种同步脱除废水中碳、氮、硫的方法。本发明解决了现有技术处理含碳氮硫废水的运作成本高和能源动力消耗大的问题。本发明以产甲烷活性污泥作为厌氧颗粒污泥床的接种污泥,在自养反硝化菌和异养反硝化菌的协同作用下,将废水中的硫化物氧化为单质硫,亚硝酸盐反硝化为氮气,有机物转化为二氧化碳。本发明中以亚硝酸盐作为电子受体氧化硫化物和有机物,节约了亚硝酸盐氧化为硝酸盐的能耗和硝酸盐还原成亚硝酸盐的电子受体,减少了反应需要的碳源,降低了能耗,在废水的脱氮处理中,氨氮转化为亚硝酸盐的耗氧量小,降低了运行成本,同时回收单质硫,实现废物资源化。
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公开(公告)号:CN100584777C
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200710072195.0
申请日:2007-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/30 , C02F101/10
Abstract: 同步去除废水中有机物、硫化物和硝酸盐的方法及反应器,它涉及一种废水处理的方法及装置。本发明解决了现有的处理技术在处理含硫含氮废水中存在成本高、易造成二次污染的不足。本发明采用硫自养反硝化菌和异养反硝化菌生物膜对废水进行处理的方法。反应器是固定床生物膜反应器,填料为火山岩或活性炭,筒体内腔的中下部形成了反应区,筒体内腔的上部形成了沉淀区,集气室内腔的中上部形成了气体收集区,集气室内腔的底部与溢水堰之间形成了储水区。本发明的方法具有处理效率高、无二次污染、运行费用低、污泥产率低的优点。本发明的反应器具有占地面积省和操作方便的优点。本发明可连续运行,处理废水的构成中可单独使用,也可作为一个处理单元使用。
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公开(公告)号:CN101307353A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810064468.1
申请日:2008-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种除硫脱氮自养菌的筛选方法,它涉及一种自养菌的筛选方法。它解决了现有分离除硫脱氮自养菌的方法复杂、所得单菌落生长不好的问题。方法:1.取样品菌悬液,进行分离扩大培养;2.厌氧夹层培养出单菌落;3.挑取单菌落,进行扩大培养;4.挑取扩大培养后菌液,接种于固体分离培养至有单菌落长成,然后挑取单菌落转接液体培养基中;5.重复步骤二、三和四至分离出单菌落,即为除硫脱氮自养菌。本发明分离除硫脱氮自养菌的方法简单、单菌落生长好。
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公开(公告)号:CN101050031A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200710072195.0
申请日:2007-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/30 , C02F101/10
Abstract: 同步去除废水中有机物、硫化物和硝酸盐的方法及反应器,它涉及一种废水处理的方法及装置。本发明解决了现有的处理技术在处理含硫含氮废水中存在成本高、易造成二次污染的不足。本发明采用硫自养反硝化菌和异养反硝化菌生物膜对废水进行处理的方法。反应器是固定床生物膜反应器,填料为火山岩或活性炭,筒体内腔的中下部形成了反应区,筒体内腔的上部形成了沉淀区,集气室内腔的中上部形成了气体收集区,集气室内腔的底部与溢水堰之间形成了储水区。本发明的方法具有处理效率高、无二次污染、运行费用低、污泥产率低的优点。本发明的反应器具有占地面积省和操作方便的优点。本发明可连续运行,处理废水的构成中可单独使用,也可作为一个处理单元使用。
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公开(公告)号:CN101302069B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810064858.9
申请日:2008-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同步脱除废水中碳氮硫的工艺系统及方法,它涉及一种处理废水的装置及方法。本发明解决了现有技术脱除废水中碳氮硫的工艺复杂、运行成本高、处理效率低,及单质硫难以分离的缺点。本发明工艺系统碳氮硫同步脱除装置的出水口与硝化反应器的进水口连通,硝化反应器的出水口与沉淀池的进水口连通。本发明方法是将废水中的有机物、硫酸盐和氨氮分别转化为二氧化碳、单质硫和氮气,将气相中代谢产生的H2S和NH3转化为单质硫和氮气,并将微生物生长产生的污泥降解掉。本发明方法的处理效率高、无二次污染、工艺简单、运行费用低及单质硫被全部回收等优点;本发明工艺系统占地面积省且便于操作。
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