一种快速高效驯化短程硝化污泥的方法

    公开(公告)号:CN107265626B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710739842.2

    申请日:2017-08-25

    Abstract: 一种快速高效驯化短程硝化污泥的方法,属于废水生物脱氮处理技术领域。本发明包括如下步骤:接种普通絮状污泥到序批式反应器中,室温下通过调控进水氨氮负荷、pH值、溶解氧等参数,实现反应系统在高游离氨和低溶解氧状态下运行,相比于只通过控制溶解氧、温度和污泥龄的常规调控方式,本发明可使驯化短程硝化污泥的时间从60~120d缩短为10~15d,且操作简单,运行效果稳定。

    一种高效处理难降解废水厌氧动态膜反应器

    公开(公告)号:CN110182943A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910383557.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供一种处理难降解废水厌氧动态膜反应器,能够有效去除高浓度废水中的有机物与悬浮固体(SS)。本发明采用动态膜组件为内凹式,通过循环气体产生的剪切力以及一定厚度的挡板定量控制动态膜层厚度,不需要进行反冲洗清理,避免动态膜层脱落从而保证出水水质稳定;本发明以导电碳布作为生物膜形成的载体材料,能够富集更多具有电子传递能力的微生物,提高动态膜层微生物间的电子传递效率,进而提升有机物降解和厌氧产甲烷效能。同时,动态膜层能有效截留废水中SS和大分子难降解有机物质(>4000Da),提升出水水质,有利于出水的后续处理。此外,该厌氧动态膜生物反应器操作简单,成本低廉。

    一种高效厌氧降解垃圾焚烧渗沥液中富里酸的方法

    公开(公告)号:CN107662976A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710025344.1

    申请日:2017-01-13

    Inventor: 孙德智 高严 党岩

    CPC classification number: C02F3/28 C02F3/005

    Abstract: 本发明提出了《一种高效厌氧降解垃圾焚烧渗沥液中富里酸的方法》,通过强化反应器中生物电化学反应促进富里酸的降解,属于高浓度难降解有机废水厌氧生物处理领域。所述方法涉及一种高效降解富里酸的成套装置。方法包括以下步骤:首先按照污泥和渗沥液体积比30%-40%接种厌氧污泥;然后在厌氧反应器内部安置电极并施加直流电压进行处理。与现有技术相比,该方法不仅实现了渗沥液中COD的有效去除,更促进渗沥液中富里酸物质的高效降解,有利于出水的后续处理。同时该体系增产甲烷,完全可以抵消处理过程中的电能损耗,实现节能处理。

    一种超高浓度氨氮废水的生化处理方法

    公开(公告)号:CN107473519A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710855533.1

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 一种超高浓度氨氮废水(氨氮浓度大于1000mg/L)的生化处理方法,属于废水生物脱氮处理技术领域。通常,生物法脱氮用于处理中低浓度氨氮废水(氨氮小于1000mg/L),当处理高浓度氨氮废水(氨氮浓度大于1000mg/L)时,微生物活性易受到高游离氨(FA)和高游离亚硝酸(FNA)的抑制而无法顺利进行。本发明在室温下通过调控pH值、碱度投加量等来控制反应系统中游离氨和游离亚硝酸的浓度,实现了反应系统对超高浓度氨氮废水的生化处理。且相比于物理和化学法的处理工艺,本发明操作简单,运行效果稳定,节能环保,对环境不产生二次污染。

    一种强化Anammox-DAMO耦合体系脱氮的方法

    公开(公告)号:CN115611422A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211353843.0

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种强化Anammox‑DAMO耦合体系脱氮的方法,属于污水微生物脱氮技术领域。本发明的方法采用磁铁矿负载的活性炭和生长因子为强化剂,强化Anammox‑DAMO耦合体系脱氮,具有强化剂添加量少,操作方便的优点;而且可以有效提高甲烷的利用效率,强化微生物种间电子传递过程,有利于DAMO微生物和Anammox细菌的耦合,提高DAMO微生物与Anammox细菌的生长速度与活性,具有良好的应用前景。

    一种微生物燃料电池装置及其耦合电活化过硫酸盐方法

    公开(公告)号:CN113697938B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110999969.4

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种微生物燃料电池装置及其耦合电活化过硫酸盐方法,其特征在于,包括阴极反应池、阳极反应池、数据采集器、电化学工作站、阴极区进水池和阳极区出水池;阴极反应池与阳极反应池之间通过阳离子交换膜进行间隔;阴极反应池内设置有阴极电极,阴极电极并联连接数据采集器的正极接口和电阻的一端,电阻的另一端并联连接数据采集器的负极接口和电化学工作站;阳极反应池内设置有含铁污泥、阳极电极和参比电极,阳极电极和参比电极分别连接电化学工作站;阴极反应池的进水口连接阴极区进水池;阴极反应池的出水口通过调节池连接阳极反应池的进水口;阳极反应池的出水口连接阳极区出水池,本发明可广泛用于水体污染处理技术领域中。

    一种高效处理难降解废水厌氧动态膜反应器

    公开(公告)号:CN110182943B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910383557.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供一种处理难降解废水厌氧动态膜反应器,能够有效去除高浓度废水中的有机物与悬浮固体(SS)。本发明采用动态膜组件为内凹式,通过循环气体产生的剪切力以及一定厚度的挡板定量控制动态膜层厚度,不需要进行反冲洗清理,避免动态膜层脱落从而保证出水水质稳定;本发明以导电碳布作为生物膜形成的载体材料,能够富集更多具有电子传递能力的微生物,提高动态膜层微生物间的电子传递效率,进而提升有机物降解和厌氧产甲烷效能。同时,动态膜层能有效截留废水中SS和大分子难降解有机物质(>4000Da),提升出水水质,有利于出水的后续处理。此外,该厌氧动态膜生物反应器操作简单,成本低廉。

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