-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118359341A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410580137.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种净水厂含锰排泥水净化方法,属于给水处理的污泥处理技术领域,包括向排泥水中加入少量高锰酸钾以形成二氧化锰胶体,再继续向排泥水中加入碱液以调整排泥水的pH值至9.4‑9.8,随后持续搅拌排泥水1‑2h使其反应充分,再对排泥水进行微量供氧处理以调整排泥水中的溶解氧浓度至0.15‑0.5mg/L,微量供氧的手段为短时曝气,曝气时长为1min左右,以水中实际的DO浓度为曝气控制参数,最后使排泥水静置沉淀并对水和沉淀的污泥进行分离回收。本发明只需采用少量高锰酸钾使排泥水中生产少量的新生二氧化锰胶体,配合后续的加碱调节pH值和通过微量供氧控制溶解氧浓度的操作,实现了高效且低成本的除锰效果。
-
公开(公告)号:CN117766056A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311686603.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种预测三元混合物毒性相互作用的新方法:(1)测定三种污染物对大肠杆菌的浓度‑效应数据,数据拟合;(2)设计三种污染物的二元混合物,测定混合物浓度‑效应数据,对数据表征,用dCA对二元混合物毒性相互作用表征,确定毒性相互作用区域面积;(3)将与二元混合物协同或拮抗区域面积变化呈正相关趋势的组分浓度比pi除以其他成分pi;以该值作自变量,拮抗或协同区域的面积作因变量,使用函数非线性拟合;(4)将三元混合物相同比值自变量带入二元混合物的非线性拟合函数中,预测三元混合物毒性相互作用。本发明可以评估和预测环境中污染物的风险,同时方法相对简单,能从下到上系统预测三元混合物毒性相互作用。
-
公开(公告)号:CN112876014A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110036856.4
申请日:2021-01-12
Applicant: 安徽中环环保科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种低速水力旋流剪切破碎污泥释放碳源的方法和反应器,是一种低能耗的市政有机污泥破解方法,通过在反应器底部设置叶轮搅拌,利用机械搅拌、水力、摩擦力和离心力等共同作用,驱动反应器内的小颗粒球磨珠旋转翻腾,从而充分碰撞、剪切破碎污泥,释放出碳源,污泥得以减量化、资源化和无害化。本方法装备简单、安全可靠、运行能耗低、剪切破碎效果好。污泥碳源释放充分,一般可释放污泥COD的40~50%以上,污泥减量效果显著。处理后的污泥一般需要经过进一步生化处理,最终形成的二次污泥有机质含量低,处理处置成本低。
-
公开(公告)号:CN109622584B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811607045.X
申请日:2018-12-27
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B09C1/02
Abstract: 本发明涉及一种基于索式提取的土壤重金属富集提取装置,包括:萃取件,所述萃取件外侧设置有加热器,所述萃取件能够将土壤中的重金属离子分离;冷凝件,所述冷凝件设置在萃取件顶部,加热后的水蒸气中的少量重金属离子通过冷凝方式进行二次萃取;淋洗组件,所述淋洗组件包括淋洗管、过滤管与汇集孔,所述汇集孔外侧间隔设置有若干个过滤管,所述过滤管一端连接有淋洗管,通过过滤管能够将通过淋洗管进行土壤洗淋后的混合液收集至汇集孔内;本发明还提供一种土壤重金属提取方法。
-
公开(公告)号:CN110142287B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910443392.1
申请日:2019-05-27
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽国祯环境修复股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种持久性有机物污染土壤的氧化电位水淋洗修复方法,本发明将氧化电位水生成器的两极出水分别加入相应的药剂,配制成三种淋洗剂,阴极的碱性水加入十二烷基硫酸钠和十二玩基硫酸钠混合溶液配制成淋洗液A,阳极的酸性水一部分加入FeCl3配制成淋洗液B,一部分加入H2O2配制成淋洗液C,按照A液淋洗‑水洗‑B液淋洗‑C液淋洗‑水洗的顺序对土壤进行淋洗。本发明工艺比较简单,淋洗后的废液正好可以完全中和,处理较为容易,运行安全可靠;且本发明操作维护容易,材料成本与运行能耗较低,适用于有机物污染浓度不是很高的工业污染场地土壤的修复,对多种有机物包括持久性有机物污染的土壤也有较好的修复效果,是一种简洁有效的有机污染土壤修复技术。
-
公开(公告)号:CN110127945A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910443404.0
申请日:2019-05-27
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , B09C1/00 , B09C1/08 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地原位同步修复土壤和地下水的方法及系统,涉及工业有机物污染场地的修复技术领域,本发明充分利用酸性和碱性液淋洗对土壤中有机物的促溶和脱附能力,利用地下水对土壤中的有机物分别进行酸碱淋洗并氧化,将土壤有机物转移到地下水中再抽出进行生化处理,从而将土壤原位修复,地下水也得到净化。与现有技术相比,本发明的修复技术是原位修复,不扰动场地,不破坏地下水流场,无二次污染问题,是一种安全、洁净、高效的场地综合修复技术。本方法安全可靠,设备费用低,药剂费用较低,处理效果好,运行能耗可接受,处理总费用较低。
-
公开(公告)号:CN110054354A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910310441.4
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液厌氧处理装置,包括依次相连通的过滤池、集水池和厌氧池,所述过滤池上设有渗滤液进水口,所述厌氧池上设有出水口,所述过滤池内设有多层滤料,所述多层滤料自上而下依次为无烟煤层、活性碳层、用于除去钙离子的活性滤料一、用于去除镁离子的活性滤料二和砾石层。本发明的有益效果是:未经处理的废水的COD值在4000左右,镁离子含量为350,钙离子含量为3500,经过厌氧处理的废水COD值将至200左右,镁离子含量降低了90.2%,钙离子含量降低了95.7%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-