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公开(公告)号:CN115779852A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211648616.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种用于去除废水中磷酸盐的蜂巢石/纳米水合氧化铁的复合材料及其制备方法,复合材料是将原蜂巢石经过一定浓度盐酸改性后,再浸泡在一定浓度的氯化铁溶液中,经过一定的处理过后,得到蜂巢石/纳米水合氧化铁复合材料,然后利用磷酸根在吸附剂表面的络合作用、静电吸附作等作用,达到吸附除磷的目的。与未经过改性的蜂巢石相比,经过处理后的蜂巢石对磷酸盐的吸附效果大幅度提高。本发明操作简单,吸附材料常见且低廉,应用于去除水中的磷酸盐,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN115419150A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211077422.X
申请日:2022-09-05
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种融合中国古典园林景观元素的海绵型雨水收集与回用系统。包括清洁雨水系统和普通雨水系统,包括小雨和大雨情形。落在屋面上的雨水经过绿色屋顶过滤净化后,与下沉式绿地、植草沟等海绵设施收集并净化处理后的雨水一起通过清洁雨水管道输送到雨水调蓄池中,经过沉淀处理后,通过雨水回用管道输送至小区各处中水使用场所;而落在硬化路面上或其他场所的普通雨水,整体利用中国古典园林造景手法建造海绵设施,在绿色屋顶、下沉式绿地、雨水花园等传统海绵设施的基础上融合了中国古典园林景观元素进行设计布局,美化环境,收集并净化雨水,实现中国古典园林艺术与雨水工程的巧妙结合。
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公开(公告)号:CN114524518A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210232875.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种基于AO‑ANAMMOX工艺的废水处理系统及方法,所述系统包括按废水流动方向依次设置的多功能池、第一好氧池、厌氧池、第二好氧池和沉淀池,所述沉淀池输出端与多功能池连接,所述多功能池的出泥端与厌氧池连接,所述第一好氧池和厌氧池中设置有填料;所述多功能池用于初步去除废水中的磷并将污泥和污水分离,所述污水于第一好氧池好氧处理后与所述污泥在厌氧池汇流并进行厌氧氨氧化反应,再于二次好氧池二次除磷后排出至沉淀池进行沉淀,沉淀所得污泥回流至多功能池。本发明总体上工艺以ANAMMOX法为主,集厌氧与好氧一体化,且属于活性污泥和生物膜法相结合,工艺脱氮率高,运行费用低。
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公开(公告)号:CN108679458B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810717841.2
申请日:2018-07-03
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: F17D5/02 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出的一种供水管网压力相关漏损定位方法,包括以下步骤:S1、建造供水管网的仿真模型作为微观模型;S2、对供水管网的水流状态进行实时监控,采集包括供水管网中各节点的实时压力数据和流量数据的水流参数;S3、将当前采集的水流参数附着到微观模型中,建立用于仿真供水管网瞬态水流状态的微观水力模型,并建立实时SCADA数据库用于存储实时采集的水流参数;S4、结合SCADA数据库中的实时数据对微观水力模型上的水流参数进行实时更新,获取动态水力模型。本发明中,结合步骤S1‑S4,通过对供水管网进行物理仿真和对供水管网中各节点实施压力数据和流量数的实时监控获取动态水力模型作为EPANET‑PDLD模型的输入对象,从而通过EPANET‑PDLD模型计算并定位供水管网区域漏损。
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公开(公告)号:CN111250033A
公开(公告)日:2020-06-09
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:CN110801804A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911250200.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料及其制备方法,属于吸附材料技术领域。本发明提供的微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料的制备方法,包括如下步骤:将金属盐和氢氧根缓释剂溶解于粘性溶剂中,得到原料混合液;所述氢氧根缓释剂为在液相反应过程中可释放氢氧根离子和碳酸根离子的化合物;将所述原料混合液进行液相反应,得到纳米吸附材料前驱体;将所述纳米吸附材料前驱体经退火处理,得到微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料。本发明所提供的制备方法在整个反应过程中无需表面活性剂,消除了表面活性剂对吸附材料的不利影响,且产物具有分散性好和尺寸均一的优势,具有优异的吸附性质,可用于水中污染物的高效去除。
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公开(公告)号:CN109608020A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811553358.1
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
IPC: C02F11/148
Abstract: 本发明属于絮凝剂技术领域,具体涉及一种用于污泥处理的复合絮凝剂,按重量份计包括以下组成,乙二胺四乙酸1-25份、聚合硫酸铁1-20份、咖啡酸1-10份、聚合氯化铝铁1-20份、羧甲基纤维素钠10-30份、膨润土5-15份和碳酸钠1-5份。本发明的有益效果是:使用本发明制备的复合絮凝剂进行污水处理时,絮凝完成后污泥的含水率低至69.1%,极大的降低了污水的体积,降低了后续工序的处理成本。2、本发明制备的复合絮凝剂絮凝完成后,通过简单的烘干研磨处理,即可二次循环使用。
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公开(公告)号:CN105891143A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610196005.5
申请日:2016-03-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/359
CPC classification number: G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 一种利用近红外光谱测定反硝化除磷系统中总磷浓度的方法,包括步骤:(1)取反硝化除磷系统中典型周期内废水水样N个,采用钼锑抗分光光度法测定总磷浓度,通过近红外光谱仪测出该N个水样的近红外原始光谱;(2)小波变换对近红外原始光谱数据进行预处理;(3)采用间隔偏最小二乘法,以该N个水样的总磷浓度与预处理后的光谱图建立校正模型并计算相关系数,当相关系数≥0.9485时采用校正模型,否则重复步骤(1)?(3)的操作,重新建模和评价相关性;(4)测定待测废水水样的近红外原始光谱并经预处理,将预处理后的光谱数据代入校正模型,得到总磷浓度值。本发明的方法操作简便、成本低、环保、可快速高效获取结果。
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公开(公告)号:CN105784659A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610200701.9
申请日:2016-03-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428
Abstract: 一种利用荧光光谱测定反硝化除磷工艺中正磷酸盐浓度的方法,包括:(1)分别取厌氧、缺氧条件下的污泥样品在Tris溶液中定容,水浴加热冷却离心取上清液;(2)测定还原型辅酶I的荧光强度,参数为:Ex/Em=340~360nm/440~460nm;(3)以化学方法测定厌氧、缺氧污泥样品的正磷酸盐浓度;(4)建立荧光强度x1、x2与正磷酸盐浓度y1、y2之间的关系,得线性方程y1=0.013x1+9.922、y2=0.034x2?13.24,相关系数R2为0.919、0.911;(5)取待测污泥样品,按相同方法测得还原型辅酶I的荧光强度,代入线性方程,得正磷酸盐浓度。本发明的方法高效便捷、结果准确。
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公开(公告)号:CN104926019A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510259864.X
申请日:2015-05-20
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种高碳氮废水处理系统,包括调节池,提升泵,混凝沉淀池,水解酸化池,提升泵,IC反应器,两段接触氧化池,二沉池,污泥浓缩罐,泥浆泵,板框压滤机,污泥回流泵,污泥外运车,回流泵及风机房;高碳氮废水通过混凝池对高碳氮废水进行预处理,降低水质浓度,减轻后续单元处理负担;水解酸化池将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物,大分子物质被转化为小分子物质,使废水的可生化性和降解速度显著提高,利于后续生物处理;利用新型厌氧反应器IC反应器有效提高了对高浓度COD的处理能力和有机氮转化氨氮的优势;两段接触氧化池进一步降解COD和氨氮的转化,并实现反硝化脱氮,使排水达到国家规定排放标准。
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