一种基于TiO2的磺胺类抗生素污水光催化处理方法

    公开(公告)号:CN114249378A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111390577.4

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于TiO2的磺胺类抗生素污水光催化处理方法,包括S1、将纳米TiO2粉末和盐酸、乙醇溶液混合反应,反应产物进行干燥、煅烧处理,得到TiO2光催化剂;S2、对抗生素污水进行沉淀、过滤预处理;S3、向TiO2光催化剂中加入有机硅树脂粘合剂,并均匀涂覆在玻璃板上,最后将玻璃放置在光催化反应器中;将预处理后的抗生素污水通入光催化反应器中,控制光催化反应器温度为22‑28℃,并向光催化反应器中持续照射强度为5500‑5800Lux的紫外光,污水中磺胺二甲嘧啶浓度小于7ng/L即可排放;本发明设计合理,能够实现磺胺类抗生素污水的安全高效处理,适宜大量推广。

    微生物电解两段式污泥厌氧消化装置及利用该装置产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN104478178B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410735450.5

    申请日:2014-12-05

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 微生物电解两段式污泥厌氧消化装置及利用该装置产甲烷的方法,它涉及一种改进的两段式厌氧消化装置及污泥产甲烷的方法。本发明为了解决现有剩余污泥厌氧消化工艺中存在的发酵周期长、甲烷产率低、生物质降解利用困难的技术问题。微生物电解两段式污泥厌氧消化装置,由连续搅拌式产酸反应器和微生物电催化辅助的升流式产甲烷反应器组成,本方法如下:微生物催化电解单元的启动;剩余污泥发酵产酸;产甲烷;本发明剩余污泥的处理过程产酸阶段只需5~8天,产甲烷阶段采用连续流操作,水力停留时间可以降低到1天以下,采用本发明的装置和方法可以大大缩短污泥厌氧消化的操作周期。本发明属于污泥厌氧消化的领域。

    套筒型微生物催化电解装置及用套筒型微生物催化电解装置降解废水的方法

    公开(公告)号:CN103043776B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210512259.5

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 套筒型微生物催化电解装置及用套筒型微生物催化电解装置降解废水的方法,它涉及一种微生物电解装置及水处理方法。本发明解决了现有的双室生物电化学系统阳两极距离较大,导致反应器内阻增加污染物的去除率低的技术问题。套筒型微生物催化电解装置由内筒1、外筒2和布水器3三部分组成,降解废水的方法如下:在外加电压的条件下,将氧化废水通过阳极进水口17进入阳极室4,同时还原废水通过阴极进水口16经布水器3布水进入阴极室5,水利停留时间为6h~48h,出水。本发明采用套筒型装置,可以有效的缩短阴阳两极距离,减少过电势,减小反应器内阻,有利于提高反应器的运行效能。

    套筒型微生物催化电解装置及用套筒型微生物催化电解装置降解废水的方法

    公开(公告)号:CN103043776A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210512259.5

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 套筒型微生物催化电解装置及用套筒型微生物催化电解装置降解废水的方法,它涉及一种微生物电解装置及水处理方法。本发明解决了现有的双室生物电化学系统阳两极距离较大,导致反应器内阻增加污染物的去除率低的技术问题。套筒型微生物催化电解装置由内筒1、外筒2和布水器3三部分组成,降解废水的方法如下:在外加电压的条件下,将氧化废水通过阳极进水口17进入阳极室4,同时还原废水通过阴极进水口16经布水器3布水进入阴极室5,水利停留时间为6h~48h,出水。本发明采用套筒型装置,可以有效的缩短阴阳两极距离,减少过电势,减小反应器内阻,有利于提高反应器的运行效能。

    有机废水梯级利用生物产氢的方法

    公开(公告)号:CN101270368B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200810064536.4

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 有机废水梯级利用生物产氢的方法,它涉及一种产氢的方法。本发明解决了现有厌氧活性污泥进行有机废水发酵法生物制氢的转化率低的问题。本发明产氢方法如下:一、在启动过程中阳极室处于厌氧状态,将厌氧活性污泥放入阳极室,pH值为6.8~7.0的营养液通入阳极室,阴极室内加入磷酸盐缓冲液,启动的前28~35天阴极室内空气曝气,待输出电压持续稳定在400mV以上,启动成功;二、将有机废水由阳极室的进水口注入阳极室内,阳极室内处理有机废水,阴极室得到氢气。本发明的方法转化有机底物的库仑效率高达80%以上,阴极电子转化为氢气的电子转化效率接近100%,整个工艺阴极室获得纯度为99.5%的氢气,整体工艺能量转化率高达80%以上,基于输入电压的氢气收益率为288%。

    污水厂内碳源优化循环实现降耗减排的方法和处理装置

    公开(公告)号:CN115432896A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210955016.2

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明提供了一种污水厂内碳源优化循环实现降耗减排的方法和处理装置,该处理方法包括如下步骤:将剩余污泥与生物表面活性剂进行混合,搅拌处理,然后经低温热水解处理后,通过水力旋流,实现胞外聚合物的剥离分离;其中,所述剩余污泥为生化污泥和物化污泥的混合物,所述低温热水解的温度为不超过90℃;对处理的污泥进行短程发酵,得到富含挥发性脂肪酸的碳源;回收污泥转化碳源;将回收碳源投入到生化反硝化处理装置中,补充生物脱氮碳源。采用本发明的技术方案,可将剩余污泥的胞外聚合物作为主要发酵基质转化为挥发性脂肪酸,原位用于反硝化,实现污水厂内碳源的循环利用,减量污泥,节约成本,减少碳排放。

    采用混凝-微滤快速高质量回收短程发酵转化碳源的方法

    公开(公告)号:CN115286192A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210799726.0

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明提供了一种采用混凝‑微滤快速高质量回收短程发酵转化碳源的方法。所述方法包括混凝、微滤和碳源收储阶段。其中混凝‑微滤联用对短程发酵污泥进行混凝以改善污泥的沉降性和脱水性,并通过以合金钢网微滤膜为核心组件的微滤设备对发酵液进行快速地、高碳源保留度地分离回收,回收碳源中短链脂肪酸含量高、污泥和悬浮物含量低,碳源的品质得到提升;碳源收储阶段采用带有循环水冷却和保温的密封性存储罐对回收碳源进行收储,以减少碳源的损失。本发明实现了对高可生化性碳源的快速高保留度地回收和低损耗收储,也可为发酵碳源生化段回补脱氮除磷和短链脂肪酸类资源化物质的商品化生产过程提供低成本、低时耗、操作性强的整体工艺和方法。

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