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公开(公告)号:CN113233585B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110659152.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及高浓度有机废水处理技术领域,提供了一种投加蜂巢石提高UASB反应器有机负荷的方法。本发明在UASB反应器的生物膜反应区下部装填蜂巢石,上部接种厌氧污泥,然后将有机废水通入所述UASB反应器中,依次进行UASB反应器启动和有机负荷提升。本发明将蜂巢石装填到UASB反应器中,可以提高UASB反应器对VFA的降解效率,提高厌氧系统的酸缓冲能力以及产甲烷菌的活性和数量,加速酸中间产物向产甲烷的转化过程,减轻挥发性脂肪酸对反应器厌氧消化的抑制作用,从而提高UASB反应器的进水有机负荷,使反应器高效稳定运行。
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公开(公告)号:CN110180493B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910310451.8
申请日:2019-04-17
Applicant: 中节能(合肥)可再生能源有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于活性滤料领域,具体涉及一种用于去除钙离子的活性滤料的制备方法,S1、将石英砂与质量浓度为8%‑12%的酸溶液按照质量比为1:(0.5‑2)均匀混合,搅拌处理40‑50h,过滤,将滤饼取出并干燥,得到产物A;S2、将产物A与质量浓度为6%‑10%的碱溶液一按照质量比为1:(1‑1.5)均匀混合,搅拌处理40‑50h,得到产物B;S3、将产物B与质量浓度为15%‑20%的钙离子溶液按照质量比为1:(1‑2)均匀混合,搅拌浸泡2‑4h后添加质量浓度为8%‑10%的碱溶液二以及曝入二氧化碳,得到产物C;S4、洗去产物C表面残留的钙离子溶液、碱溶液二,干燥后得到活性滤料。本发明的有益效果是:本发明得到的活性滤料粒度较细,呈现无色晶体状态,对钙离子去除迅速且高效。
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公开(公告)号:CN111250033B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010164148.4
申请日:2020-03-11
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
IPC: B01J20/04 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明提供的金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石的制备方法包括如下步骤:将水溶性金属盐、氢氧根缓释剂、水和蜂巢石混合,得到原料混合液;将所述原料混合液在密闭条件下进行水热反应,然后将水热反应所得反应液进行固液分离,将所述固液分离所得固体进行干燥,得到前驱体;将所述前驱体进行退火处理,得到金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石。本发明所提供的制备方法能够在蜂巢石上形成微纳分级结构的金属氧化物,且制备方法简单,易于实施,适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN111732298A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010785235.1
申请日:2020-08-06
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种两段AO串联的低碳源高含氮污水的深度脱氮生物处理方法。工艺流程中生物处理部分污水的主流程为:进水→厌氧池→第一缺氧池→第一沉淀池→第二缺氧池→第二好氧池→第二沉淀池→出水,第一沉淀池的污泥在回流到第一缺氧池的过程中进行好氧硝化,第二好氧池的硝化液回流到第二缺氧池。本方法本质上是将缺氧-好氧(AN/O)生物脱氮系统设置为两段串联方式,但采用比较特殊的工艺流程布置,且第一段系统中可选择投加吸附剂。本发明方法适用于碳源较少(碳氮比低)且凯式氮浓度较高的工业废水或生活污水处理。
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公开(公告)号:CN110652961A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910950183.6
申请日:2019-10-08
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及化学品制备技术领域,具体涉及一种氧化镁多孔纳米材料负载活性炭碳纤维毡的制备方法,包括活性炭纤维毡的活化处理、氧化镁前驱体在活性炭纤维毡上的负载、氧化镁多孔纳米片负载的活性炭纤维毡的制备。本发明的有益效果:1、相对于常规水处理用氧化镁材料,本发明提供了一种既可有氧化镁多孔纳米材料的高吸附性质性能,又便于回收利用的水处理用纳米材料;2、可精确控制在活性炭纤维毡上氧化镁多孔材料的形貌,且修饰量大,超过40%,同时,制备设备投资少,工艺简单,操作容易;3、本发明所提供的水处理材料的设计思路及制备方法,为氧化镁多孔纳米材料实际应用提供了新的设计思路和制备方法。
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公开(公告)号:CN109607727A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811548910.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于絮凝剂技术领域,具体涉及一种混合絮凝剂,按重量份计包括以下组成,羧甲基纤维素钠5-15份、聚丙烯酰胺3-8份、壳聚糖5-20份、聚乙烯亚胺5-12份,咖啡酸10-30份、黏土10-50份和磷酸氢二钠5-8份。本发明的有益效果是:使用本发明制备的混合絮凝剂进行污水处理时,絮凝完成后污泥的含水率低至61.7%,大大降低了污泥的体积,降低了后续工序的处理成本。
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公开(公告)号:CN104843930B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510160658.3
申请日:2015-04-07
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种真空泵废水处理系统及其使用方法,该处理系统包括调节池、提升泵、气浮隔油池、废油回收池、曝气微电解装置、两段生物接触氧化池、沉淀池、集水池、高效过滤罐、回用水储存池、污泥池、板框压滤机、污泥外运车、提升水泵、回用水水泵、污泥回流泵、污泥提升泵、风机房;气浮隔油池产生的废油处理后作为原料回用;处理后的真空泵废水能够循环回用至真空泵系统;采用曝气微电解有效改变废水的可生化性,为后续好氧创造有利条件;两段生物接触氧化池可实现快速启动并达到处理效果;本发明提供的真空泵废水处理回用系统及工艺处理效果好,出水水质达标,污泥产量少,并实现废水再生回用,节约用水成本。
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公开(公告)号:CN105984957A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610042340.X
申请日:2016-01-22
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽安净环保科技有限公司
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明公开了一种氨氮废水的人工湿地处理方法,所述的垂直流人工湿地A的填料自上而下依次为:天然土壤层、糠醛渣层、增氧砖粉颗粒层、碎石层,天然土壤层上种植有美人蕉;所述的垂直流人工湿地B的填料自上而下依次为:天然土壤层、活性炭层、海泡石层,天然土壤层上种植有鸢尾。本发明利用二次人工湿地处理,有效的去除氨氮、总磷以及重金属离子,碎石层放于底部有利于防止人工湿地堵塞,更利于通氧;美人蕉和鸢尾能够有效吸附氨氮污染物,氨氮去除率大幅上升;活性炭的吸附效率高的同时可以有效防止堵塞。
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公开(公告)号:CN105984955A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610042338.2
申请日:2016-01-22
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽安净环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含有家畜粪便的绿色人工湿地处理废水的方法,所述的垂直流人工湿地的多层填料自上而下依次为:砂土覆盖层、珍珠岩层、增氧砖粉颗粒层、高炉矿渣层;砂土覆盖层上种植有菖蒲;砂土覆盖层由颗粒粒径为1-5mm的细砂和处理后的家畜粪便按照8:1-2的比例构成;所述的家畜粪便的处理方法为:将家畜粪便腐熟后,80-100℃下灭菌,干燥,磨粉,再加入相当于家畜粪便质量10-20%的草炭,造粒成粒径为1-5mm的颗粒后,即得。
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公开(公告)号:CN105984954A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610042336.3
申请日:2016-01-22
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽安净环保科技有限公司
CPC classification number: Y02W10/15 , Y02W10/18 , C02F3/327 , C02F3/025 , C02F3/34 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种含有微生物载体的人工湿地净化废水的方法,所述的垂直流人工湿地的多层填料自上而下依次为:沙土覆盖层、增氧砖粉颗粒层、砾石层;沙土覆盖层上种植水葱,沙土覆盖层中含有微生物载体,沙土覆盖层中还放置有蚯蚓;本发明添加的自制微生物载体材料的亲水性和微生物附着性好,添加到人工湿地基质中,能够大量附着污水处理微生物,增加曝气,提高微生物除氮去磷能力;砾石来源广泛,成本低廉,透气性和吸水性好,利于人工湿地基质系统的曝气供氧,以及吸附污染物;本发明加入蚯蚓,能够防止人工湿地堵塞的同时能够增加供氧。
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