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公开(公告)号:CN102174253B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110031536.6
申请日:2011-01-29
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种多孔亲水性脱氮生物载体的制备方法及其用途。将质量份为:75:25:3:2:0.25:0.25:0.3:5的聚醚多元醇、聚合物多元醇、黑浆、二氯甲烷、表面活性剂、胺催化剂、锡催化剂和水加入反应釜中,搅拌,反应釜中的温度为23~27℃,加入质量份为:52.5的活性剂后进行二次搅拌,二次搅拌均匀后,加入质量份为:62.5的甲苯二异氰酸酯,三次搅拌均匀后反应成型,将反应成型的聚氨酯泡沫,放入脱膜罐中爆破脱膜,获得磁性生物脱氮载体。本发明制备的载体具有吸附、催化氧化作用,比表面积大、迅速形成高活性的生物膜,微生物细胞能在其庞大的表面上繁殖生长吸收并降解有毒或抑制物质,硝化作用强并具有一定的反硝化作用,能够去除总氮,剩余污泥明显减少。
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公开(公告)号:CN102718295A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210182839.2
申请日:2012-06-01
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种处理焦化废水的复配药剂及其制备方法,属于材料与环境工程技术领域,以质量份计,其原料由以下组分组成:硫酸钠100份、硫酸铝350~450份、水15~25份、聚合硫酸铁50~100份、活化硅酸钠50~100份、壳聚糖2~8份。将硫酸钠、硫酸铝和水按比例混合后进行水热反应,冷却,然后按比例加入聚合硫酸铁、活化硅酸钠和壳聚糖,搅拌,混合均匀后恒温烘干即得所述复配药剂。本发明制备的药剂对于处理焦化废水、制药废水、印染废水、垃圾渗滤液废水的生化出水有良好的去除效果,尤其对焦化废水的COD的去除和色度去除均有较好效果。
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公开(公告)号:CN102372404A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110294105.9
申请日:2011-09-28
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种生物强化处理污泥原位减量化方法。所述方法是在传统活性污泥生化处理系统中,外加功能性菌剂强化有机质降解和后生动物强化捕食作用来优化生物群落结构,在污水处理过程中实现污泥原位减量化,污泥减量效果达到60-100%。所述功能性菌剂是专用于污泥减量、经定向筛选驯化培养获得的混合菌群,包括5类从土壤、活性污泥中筛选的特种菌株。所述后生动物是经实验室筛选获得的蠕虫类微型后生动物,经扩大培养用于活性污泥系统生物强化捕食。通过本发明的生物强化处理方法,可以在不影响污水厂正常运行的情况下实施污泥原位减量化,具有投资省、运行费用低、见效快,运行稳定特点。对于一般污水生化处理系统具有普遍适用性。
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公开(公告)号:CN101798137A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010040030.7
申请日:2010-01-14
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种新型亲水、磁性网状生物体的制备方法,将聚乙烯醇、磁粉、活性炭、海藻酸纳、水按一定比例充分搅拌,使各种物质混合均匀得到聚乙烯醇溶胶体;将溶胶体加到含1%~4%CaCl2的饱和硼酸溶液中用水清洗,倒进1%~5%稀盐酸溶液浸泡,至无气泡产生为止;再将凝胶球浸入1%~3%戊二醛稀溶液中,加稀盐酸调节溶液的pH为1~2,戊二醛与聚乙烯醇进行交联反应2~4小时,进一步固化;水洗至中性,充磁制得亲水性、磁性载体。本发明提高了处理负荷,可实现污泥的原位减量化,加快了有机污染物地降解速率,提高了处理效率,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN108178305A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810142057.3
申请日:2018-02-11
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种生物多元化处理高浓度化工废水的工艺,包括如下步骤:化工废水经均质后由提升设施至酸化池中,酸化池出水送入充氧气提循环池中,充氧气提循环池处理后出水送入膜生物反应器进行泥水分离,膜生物反应器处理后出水送入排放口后纳管排放。所述均质池接纳各类预处理化工废水进行均质均量;酸化池内投加酸化菌种进行废水的酸化处理,提高化工废水的可生化性;充氧气提循环池内的气提循环过程能使废水中的生物多元化和提高废水中的生物浓度,从而提高废水的有机物去除率;所述膜生物反应器集二沉池和澄清池于一体的设施,可大大降低基建设施建设费用和大大减少占地面积。
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公开(公告)号:CN104692592B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510083761.2
申请日:2015-02-16
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院 , 浙江环科环境研究院有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F103/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种染料废水深度处理与回用的装置及工艺,装置包括顺次连接的预氧化池、兼氧/好氧生物滤池、沉淀池和脱色吸附池,以及与兼氧/好氧生物滤池相连的菌种扩培装置;兼氧/好氧生物滤池包括:滤池池体,分隔为兼氧区和好氧区,好氧区带有连接沉淀池的出水口,兼氧区与好氧区均与菌种扩培装置相连通,兼氧区和好氧区内均设置填料层;进水布水器和回流液布水器,均设置于兼氧区内填料层的上方,进水布水器连接预氧化池;回流液管道,连接好氧区与回流液布水器,该回流液管道上带有回流泵;空气布气装置,设置于填料层下方。本发明工艺流程简单,能够耐受一定的毒性,有机物、氨氮处理效率高,能实现染料废水的回用,运行费用低。
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公开(公告)号:CN104163497A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410186520.6
申请日:2014-05-05
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种低溶氧磁生化处理系统及工艺,包括依次连接的贫氧池、富氧池和沉淀池,所述沉淀池内分隔为泥水分离区和出水区,所述出水区连接出水管,所述贫氧池连接进水管,所述富氧池底部设置曝气装置,该曝气装置外接风机;还包括:磁鼓分离器,该磁鼓分离器的入口通过剩余污泥管连接至所述泥水分离区底部,出口通过磁性物质回流管连接至所述贫氧池;内回流泵,该内回流泵的入口连接富氧池末端,出口连接贫氧池前端。本发明实在原有生化处理系统的基础上糅合了磁载体、磁分离以及低溶氧亚硝化先进技术,提高废水的脱氮除磷效果的同时也提高废水的出水水质。
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公开(公告)号:CN103087945B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210563108.2
申请日:2012-12-21
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C12R1/385 , C02F103/16 , C02F103/24
Abstract: 本发明公开了一种耐重金属微生物菌剂及其制备方法和应用,菌剂的制备方法包括:(1)将保藏号为CGMCC No.6820的醋酸钙不动杆菌(Acinetobacter calcoacetcus)和保藏号为CGMCC No.6821的铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)活化后分别在液体培养基中进行液体培养,得菌液A和菌液B;(2)将菌液A和菌液B混合后接种至固体发酵培养基上,28~38℃通风搅拌发酵24~48小时,真空干燥后得耐重金属微生物制剂。本发明的微生物菌剂不仅可去除部分重金属离子,还可以去除大部分有机污染物。
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公开(公告)号:CN102897913A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210335360.8
申请日:2012-09-12
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用旁路生物反应器进行污泥减量的系统和工艺,系统包括依次连接的无氧池、缺氧池、给氧池和沉降池,所述沉降池的排泥管与无氧池之间设有污泥回流管,还包括一旁路生物反应器,所述旁路生物反应器内分隔为相互连通的调整池和搅拌反应池;所述调节池通过污泥减量管与所述沉降池的排泥管连通,所述调节池通过管路连通第一给氧装置;所述搅拌反应池通过混合液回流管与所述无氧池、缺氧池、给氧池中的至少一者连通,所述搅拌混合池内设有搅拌装置。本发明将沉降池排除的污泥在旁路生物反应器中进行反应,然后循环至生化池中,达到减量的目的,从源头上控制污泥的排出量。
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公开(公告)号:CN102897912A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210335358.0
申请日:2012-09-12
Applicant: 浙江省环境保护科学设计研究院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种利用侧向生物反应器进行污泥减量的系统及方法,系统包括依次连接的无氧池、充氧池和固液分离池,还包括一侧向生物反应器,侧向生物反应器内分隔成相互连通的混合区和搅拌反应区,混合区通过第一进水管连通至所述无氧池,混合区通过第二进水管连通至所述充氧池,搅拌混合区内设置搅拌装置,搅拌混合区底部通过混合液回流管连通所述充氧池。本发明利用兼氧环境与充氧环境交替循环处理,使系统不断选择低繁殖细菌来分解生物固体。直到生物固体被完全分解,大大较少剩余污泥的产生量。
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