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公开(公告)号:CN102507273A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110303125.8
申请日:2011-10-10
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N1/24
Abstract: 本发明一种污水不曝气处理过程温室气体采集装置,它是由浮体、气体收集箱、温度监测组件和气体采样组件组成。它们之间的位置连接关系是:浮体通过气体收集箱上的浮体固定挡板固定在集气桶下部;气体收集箱上端的采气接口由硅胶管依次连接三通阀、小型气体采样泵、气体采样袋;连接温度探头的导线、连接压力探头的导线和连接搅拌器的导线穿过气体收集箱上的胶塞分别与数显温度计、高精密数字气压计和搅拌装置电源相连。本发明的提供的污水不曝气处理过程温室气体采集装置,不但结构简单、密封性好、、操作简便,而且采集的气体样品更具有代表性,它能实现对污水不曝气处理过程温室气体及时、准确、批量采集。可广泛应用于各种污水不曝气处理工艺单元温室气体的采集。
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公开(公告)号:CN101691254B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910210553.9
申请日:2009-11-10
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/02 , C02F1/78
Abstract: 本发明涉及一种用于臭氧多相催化降解水中微量有毒难降解有机污染物的催化剂的指标方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该催化剂以粉末状天然铝土矿为载体、Fe的氧化物为活性组分。该催化剂采用分层浸渍法制备而成,其制备方法为:配制铁盐溶液,将一定质量粉末状天然铝土矿浸渍于此铁盐溶液中,并经蒸气浴、老化、烘干、煅烧后即得铁改性铝土矿催化剂。本发明所属催化剂不但在臭氧多相催化去除水中存在微量有毒难降解有机污染物体系中具有显著催化活性,同时具有制备成本低廉,稳定性好等优点。这些优点有利于该催化剂在臭氧多相催化体系中的应用,推动臭氧多相催化体系的生产应用,为水中微量有毒难降解有机污染物的强化去除技术提供一种有效方法。
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公开(公告)号:CN101485987B
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200910009237.5
申请日:2009-02-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/83 , B01J21/06 , C02F1/74 , A62D3/38 , A62D101/28 , C02F103/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种用于常温常压下有效处理难降解有机废水的催化湿式氧化工艺的负载型催化剂及制备方法,属于水处理技术和环境功能材料领域。该催化剂是以粉末状锌铝类水滑石为载体、Fe为活性组分、Ce和Ti为助催化剂。该催化剂采用分层浸渍法制备而成,其制备方法为:配制铈盐和钛盐的无水乙醇混合溶液,向其中加入少量的水和稀HNO3,将粉末状类水滑石浸渍于上述溶液,并经水浴、烘干、焙烧后,再浸渍于铁盐溶液中,再次经水浴、烘干、焙烧,即得Fe2O3-CeO2-TiO2/HTLcs催化剂。本发明所述催化剂具有制备成本低、可在常温常压下使用、催化活性高和稳定性好及废水处理成本低等优点,有利于该催化剂和CWAO工艺的推广应用,并为有机工业废水的处理提供了一种行之有效的方法。
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公开(公告)号:CN102060416A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010568108.2
申请日:2010-12-01
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明属于城市污水处理领域,涉及一种使用缺氧-好氧移动床生物膜反应器作为低温城市污水处理的方法,具体步骤为:(1)将低温城市污水引入缺氧移动床生物膜反应器内进行缺氧反应;(2)缺氧反应后污水进入沉淀池1,沉淀后出水进入好氧移动床生物膜反应器;(3)经一定时间的好氧反应后出水进入沉淀池2;(4)沉淀后出水进入出水池,出水内污水一部分直接排放,另一部分以一定的回流比进入缺氧反应池进行脱氮处理。该种工艺可在8℃的低温条件下,有效的处理城市污水,与其他处理技术相比具有长时间不排泥、占地面积小、对有机物、氨氮、总氮及总磷等去除能力强等优点。
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公开(公告)号:CN101357805A
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200810166931.3
申请日:2008-09-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种以悬浮填料生物膜为主体工艺的厌氧-好氧两段串联工艺来处理高浓度苯胺或含胺(氨)有机废水的生物处理方法。采用直接回流后段好氧反应器的硝化液到前段厌氧反应器中,原水和硝化液在厌氧反应器中混合并在共栖微生物作用下发生产甲烷和反硝化反应以及污泥消化作用,达到同时去除废水中COD和N以及污泥减量的目的,从而实现该类废水的达标排放。该方法与传统厌氧-缺氧-好氧处理工艺相比,节省了缺氧反应器和反硝化所需要的外加碳源,减少了污泥产量,极大地降低了处理成本;同时由于引入生物膜工艺,增加反应器内的生物量和丰富生物相,因此还具有运行负荷高、抗毒性能力强、处理效率高、运行稳定等优点。可广泛用于需要同时去除废水中含高浓度COD和N的各类有机废水。
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