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公开(公告)号:CN107352636B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710727163.3
申请日:2017-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/00 , C25C7/00 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 一种用于电镀工业园区废水中重金属回收同时处理园区污泥污水的装置和方法,它涉及重金属回收同时处理污泥污水的方法,它要解决现有的微生物燃料电池处理电镀废水的方法难以回收重金属的技术问题。本装置包括依次排列的第一生物阳极室、生物阴极室、沉淀区、化学阴极室和第二生物阳极室;还包括外部贮电器或用电器;各室均设置石墨刷电极、气孔和出水孔;除化学阴极室外的石墨刷电极上附有功能菌,电极通过贮电器或用电器连接成闭合回路。方法:污泥放在第一生物阳极室和第二生物阳极室内封闭,将阴极培养基加入到生物阴极室内,将电镀废水加入到化学阴极室内,向沉淀区加入清水;生物阴极室曝气并按时更换阴极培养基、污泥和电镀废水,完成处理。
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公开(公告)号:CN103232093B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310169062.0
申请日:2013-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电化学耦合沸石吸附的快速脱除城市污水厂出水氨氮的方法,它涉及一种城市污水厂出水氨氮的深度处理方法。它为了解决现有氨氮的深度处理存在操作运行复杂、成本高、二次污染的问题。方法:一、城市污水处理厂的出水收集后进入储水池;二、储水池的出水通过蠕动泵进入装填有沸石的耦合电化学反应器中进行处理;三、耦合电化学反应器里将氨氮转化成氮气,从而去除水溶液和沸石上的氨氮即完成。本发明处理后出水可达国家城市污水处理厂一级A的排放标准(GB18918-2002)。本发明操作简单易行,装置灵活可变,可短时间内将氨氮氧化成氮气,无二次污染,无需额外添加电解质,不受温度变化影响,并且反应器中的沸石无需再生,成本低。
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公开(公告)号:CN103755004A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410041017.1
申请日:2014-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 负载零价复合金属的强酸性树脂复合材料、其制法和应用,本发明涉及水处理材料、制备方法和用途。本发明是要解决现有的零价铁填料的使用范围较窄的技术问题。负载零价复合金属的强酸性树脂复合材料是以大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂为核,核上负载复合金属作为壳,其中复合金属为铁与铜的混合物或者铁与锌的混合物。制法:将阳离子交换树脂洗净、烘干后投入到FeCl2溶液中交换,再用NaBH4还原,完成零价铁负载;再投入到CuCl2溶液或ZnCl2溶液中,反应后取出,再用NaBH4还原,洗涤干燥后完成制备;应用是将该复合材料用于水处理中。该复合材料可快速去除氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐等氮污染物,简单易行,无二次污染。
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公开(公告)号:CN102759610A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210273481.4
申请日:2012-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种城市污泥改良盐碱土的试验装置,它涉及一种改良盐碱土的试验装置。本发明的目的是为了解决目前实地研究盐碱土的改良养分含量和有害物质影响的方法中存在不具备良好的试验条件和管理条件,无法准确地判断盐碱土改良后的效果,同时现有改良盐碱土的试验中需要消耗大量的人力物力的问题。所述多格框架体、隔板、多格水槽和支架从上到下依次并列设置,支架水平设置,隔板铺垫在多格框架体和多格水槽之间,多格框架体为立体多层框架,每层框架由呈网格设置的多个框格组成,多个框格固定连接制为一体,多格框架体中每个框格的侧壁上均有一取样孔,遮光套套装在多格框架体、隔板和多格水槽所组成的整体上。本发明用于城市污泥改良盐碱土的试验中。
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公开(公告)号:CN100522836C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200710072041.1
申请日:2007-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 气提式内循环装置及MAP结晶回收氮、磷的方法,它涉及一种结晶回收氮、磷的装置和方法。本发明解决了目前回收氮和磷工艺复杂、成本高、回收率低的问题。它的外套筒的底部与筒体的上部固定连接,外套筒与筒体之间形成了溢流堰,排水管的进水口与外套筒底部的出水口连通,筒体的下端面与锥型筒底的上端面固定连接。本发明方法的步骤如下:将含有NH4+-N与PO43--P的废水通入气提式内循环装置中,加入含Mg2+的溶液,同时通入空气,调节pH值为8.5~10,反应10~30min,沉淀,可得到磷酸铵镁晶体,其产物MAP直接通过内循环进入反应区作为晶核。本发明的方法回收率高,工艺简单,投资少,对于低浓度废水处理效果理想,便于应用。本发明的装置结构简单,便于操作。
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公开(公告)号:CN112375676B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011300516.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 处理高含固厨余垃圾的水平流厌氧消化反应装置和方法,它涉及厨余垃圾厌氧消化的装置和方法。它是要解决现有的厨余垃圾厌氧消化装置和方法对高含固厨余垃圾存在的物料混合不均匀、产气效率低的技术问题。本发明的装置包括水平流装置主体、夹套循环水系统、在线检测系统和至少一套搅拌系统;其中每个搅拌系统的搅拌轴上安装两个三爪搅拌器和开启涡轮折叶式搅拌器。方法:一、底物预处理;二、装置启动;三、有机负荷替换;四、装置运行。高含固厨余垃圾处理的有机负荷在5~12kgVS·m‑3·d‑1较高负荷水平下稳定运行,可用于含固率≥25%的高含固城镇厨余垃圾厌处理领域。
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公开(公告)号:CN113145609A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110276215.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高含固厨余垃圾厌氧消化的序批式预处理系统及方法,它涉及高含固厨余垃圾处理处置及方法。它是要解决厨余垃圾中坚硬难降解组分对破碎装置和后续厌氧消化搅拌装置产生破坏、直接破碎筛分处理后厨余垃圾厌氧消化产气率低的技术问题。本发明的预处理系统包括破袋机、第一输送机、淋滤液储罐、泵、预发酵罐、第二输送机、带孔传输带机、加压橡胶滚轴、出料斗、刮板和废料槽;淋滤液储罐经泵与预发酵罐连接;破袋机经第一输送机与预发酵罐连接;预发酵罐经第二输送机与带孔传输带机连接;废料槽位于带孔传输带的末端;刮板在废料槽与带孔传输带间。方法:厨余垃圾破袋后进入预发酵罐预发酵,然后再挤压并筛分,完成预处理。可用于垃圾处理领域。
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公开(公告)号:CN105585082B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510981616.6
申请日:2015-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 用于深度处理的一体化组合电化学处理装置及深度处理的方法,涉及一种电化学处理装置及利用该装置进行深度处理的方法。本发明是要解决现有电化学过程处理污染物单一的问题。装置包括筒体、进水口、出水口、阴极、阳极、铁网、蠕动泵、直流稳压电源、鼓风机、第一挡板、第二挡板、第三挡板、第四挡板、第五挡板、第六挡板、微孔曝气管、环形隔板、外筒排泥口、内筒排泥口和水槽。方法:一、开启蠕动泵,水槽中的废水通过蠕动泵由进水口进入阴极反应区后,打开鼓风机;二、关闭鼓风机,开启稳压电源,之后水从出水口自然出流,反应结束后,开启排泥口阀门,使沉降下来的污泥经过排泥口排出。本发明用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN104671863B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510058238.4
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02A40/213 , Y02W30/43 , Y02W30/47
Abstract: 一种提高脱水污泥腐熟度的生物电化学辅助厌氧堆肥装置及其启动运行方法,本发明涉及厌氧堆肥装置。本发明是要解决现有的厌氧堆肥法的堆肥进度慢,周期长,腐熟效果差的技术问题。该装置包括厌氧堆肥室、电化学极室和贮电或用电器,厌氧堆肥室位于反应器中心,由内壳围绕的空间形成,其中设置第一石墨刷电极,内壳的侧壁为质子交换膜,电化学极室是由反应器的外壳与内壳之间的空间形成,其中设置第二石墨刷电极,在电化学极室内添加电极液;第一石墨刷电极与第二石墨刷电极用铜导线连接成闭合回路。该装置以脱水污泥为堆肥原料,35~40天腐熟,腐熟度比现有的堆肥方法提高28%~30%,本装置可用于厌氧堆肥。
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公开(公告)号:CN103992371B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410232093.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用超声法和酸法组合循环提取脱水剩余污泥中蛋白质及腐殖质的方法,本发明涉及从剩余污泥中提取蛋白质及腐殖质的方法。本发明是要解决现有污泥资源化方法的仅能从污泥中提取单一物质,不能实现资源的最大化利用、而且可生化性能差的技术问题。方法:一、城镇污水处理厂的脱水剩余污泥在酸性条件下的超声破解;二、静沉促进蛋白质沉淀;三、离心提取蛋白质;四、过滤分离腐殖质,并将滤液回用。本发明的方法同时提取蛋白质及腐殖质,提取完全,提取后的污泥可生化降解性从40.2%提升至75.7%。可用于市政污泥的资源化处理领域。
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