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公开(公告)号:CN110902948B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911198427.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10
Abstract: 一种强化磷去除和回收的农村分散式生活污水处理工艺及处理系统,该处理工艺包括步骤:(1)生活污水首先通过格栅过滤后进入调节池;(2)然后进入反应池处理,污水依次通过厌氧区、缺氧区、好氧区,污水在反应池中流经长有丰富生物膜的固定床填料,通过微生物的吸附降解作用去除污水中的污染物;通过在厌氧区加入三价铁改性的生物炭材料,在微生物作用下还原为二价铁,并与污水中磷酸盐结合形成蓝铁石结晶实现污水中P的去除和回收;(3)然后出水经过砂滤装置后外排。本发明的污水处理工艺及处理系统简化了污水处理流程,运行管理方便,降低了污水处理成本。
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公开(公告)号:CN113697938A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110999969.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/30
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。
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公开(公告)号:CN111250044A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010111421.7
申请日:2020-02-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种污泥-玉米芯生物炭及其制备方法和应用,属于污泥资源化利用技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将污泥和玉米芯混合,进行无氧热解反应,得到污泥-玉米芯生物炭;所述无氧热解反应的温度为350~600℃。本发明制备的污泥-玉米芯生物炭用于土壤修复,具有较好的固化土壤重金属、改良土壤性质与促进植物生长的效果;且能够实现污泥和玉米芯的回收利用,成本低廉。
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公开(公告)号:CN110420568A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910825814.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本申请提供一种提升陶瓷膜产水通量改善过滤性能的方法,属于陶瓷膜材料科学与工程领域。该方法的具体步骤为:(1)改性溶液的制备;(2)采用气压法将N-rGO负载到陶瓷膜表面。(3)将负载好的陶瓷膜置于60℃真空干燥箱内干燥24h;(4)煅烧,得到N-rGO活性过滤层表面组装的陶瓷膜。本发明最大的优点在于通过负载N-rGO提升陶瓷膜的产水通量、改善陶瓷膜的过滤和抗膜污染性能。N-rGO活性过滤层表面组装的陶瓷膜的较普通陶瓷膜的产水通量提升31.43%,过滤性能提升42.86%,抗膜污染性能提升40.34%。这对于提升陶瓷膜水处理效率,延长膜运行周期,节约成本方面具有很重要的意义,是一项具有广阔前景的水处理技术。
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公开(公告)号:CN105565498B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201510973797.8
申请日:2015-12-24
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明涉及一种并联水平潜流人工湿地强化脱氮除磷系统及方法。主要由进水水量调节器(2)、多单元并联水平潜流人工湿地主体和出水水位控制器(8)组成。通过进水水量调节器(2)和出水水位控制器(8)调节水平潜流人工湿地中水位,增强水平潜流人工湿地系统内大气复氧的性能,提高系统内溶解氧水平与微生物活性,促进硝化反应的进行。通过多单元水平潜流人工湿地并联的配置,使处理水量稳定且可持续。污水按前后顺序经过强化除氮基质层(4)和强化除磷基质层(5),增强脱氮除磷效果,避免因基质不合理填充造成的污染物去除效果下降。本发明弥补了水平潜流人工湿地中溶解氧水平低,脱氮除磷效果差的缺失。具有较好的脱氮除磷效果、能耗低、处理量稳定可持续、运行管理简单、能够承受较大的污染负荷,同时能够减少用地面积及建设费用。
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公开(公告)号:CN108187450A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810067718.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用生锈铁屑强化污水处理厂恶臭原位处理的方法,通过对已建或新建污水处理厂主要产生恶臭的污水处理单元进行全密闭,恶臭气体在密闭曝气单元产生的压力下自发流动,使其从密闭的污水调节池底部进入被污水吸收,溶解恶臭的污水进入到投加生锈铁屑的生物处理单元经过生化反应得到去除。在污水调节池逸出的部分恶臭从生物处理的曝气单元底部进入,被活性污泥吸附、吸收和分解。在主控室可观察各密闭单元内恶臭浓度、压力和流量参数,实时监控工艺运行的状态。该方法无需新建恶臭末端治理装置,节省了建设面积、运行和维护成本,且恶臭的流动无额外能源消耗。
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公开(公告)号:CN108033555A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711189387.X
申请日:2017-11-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提出了一种快速启动处理含极高COD浓度(50,000‑70,000mg/L)的垃圾焚烧厂渗沥液厌氧生物处理系统的方法,具体步骤为:(1)接种占上流式厌氧污泥床反应器(UASB)体积比40%的厌氧污泥,向体系中投加75g/L的导电功能材料(经特殊改性后的颗粒活性炭),渗沥原液直接进入UASB反应器;(2)通过调节水力停留时间(HRT)和控制处理系统的有机负荷,实现渗沥液生物处理系统的快速启动和稳定运行。本发明加入的导电功能材料,通过强化系统中微生物之间的电子传递过程,促进了有机物的高效降解,减小了启动过程中处理系统受到的冲击负荷和高浓度中间代谢产物(如丙酸)的影响,实现了渗沥原液直接处理,并大大缩短UASB反应器的启动时间,提高反应系统的稳定性和处理效能,增加甲烷产量,提高能源回收率。
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公开(公告)号:CN107543903A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710739831.4
申请日:2017-08-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: Y02A50/246
Abstract: 本发明公开了一种在线监测污泥脱水过程中氨气(NH3)和硫化氢(H2S)的方法和装置,该装置包括通风系统、脱水系统、在线监测系统和尾气吸收系统。本发明可针对污泥脱水工艺产生的NH3和H2S气体的浓度进行在线监测,能准确测定污泥在脱水工艺NH3和H2S的排放量。该方法可为测定污泥脱水工艺NH3和H2S气体的排放特征和控制上述过程中的恶臭气体提供技术支持。
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公开(公告)号:CN107325282A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710025428.5
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08G73/02 , C08L79/02 , C08L89/00 , C02F3/28 , C02F101/30
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F3/28 , C02F2101/30 , C08G73/0266 , C08L79/02 , C08L89/00
Abstract: 本发明《一种用于废水厌氧处理中促进生物产甲烷性能的材料》属于环境能源回收的应用。快速且高效地使废水中的含碳有机物通过微生物厌氧过程产生具有较高能源价值的甲烷气体是微生物厌氧处理废水技术进步的目标之一,本发明提供了一种指向上述目标的途径。本案要点是通过分子设计的方法合成具有较高导电性、稳定性及生物亲和性的聚苯胺基导电材料并将其投加到厌氧生物处理系统中。与传统的厌氧生物处理系统相比,投加聚苯氨基导电材料的厌氧生物处理系统具有更加快速的产CH4速率且更短的水力停留时间。同时,聚苯氨基导电材料具有成本低廉,易于制备,稳定性高的优点。聚苯氨基导电材料的新功能的发现将在污水处理等方面具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN107265626A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710739842.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/16
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。
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