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公开(公告)号:CN104075950B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410336576.5
申请日:2014-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种絮凝体强度的定量计算方法,涉及一种絮凝体强度的计算方法。是要解决现有的絮凝体强度计算方法未考虑絮凝体形态学特征,且没有考虑实际水体的紊流特性而导致计算结果不准确的问题。方法:一、以絮凝体的粘结力与颗粒净截面积的关系为基础,求得絮凝体粘结力的定量计算公式;二、以絮凝体受到的湍流水体中微涡旋作用力为基础,推出流体对絮凝体的紊流破碎力公式;三、结合絮凝体粘结力和流体对絮体的破碎力,得出絮凝体强度表征公式;四、将剪切力G作用絮凝体表面使其发生破碎,利用光检测仪器对絮凝体的物理参数进行在线监测,在絮凝体破碎的临界点,求得絮体强度系数k,计算絮凝体强度。本发明用于定量计算絮凝体强度。
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公开(公告)号:CN105152316A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510435014.0
申请日:2015-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 恒定曝气压力强化好氧活性污泥对生活污水污染物的快速降解方法,涉及一种生活污水污染物的快速降解方法。本发明是要解决现有的污水处理方法氧气利用率低,能耗大的问题。方法:将生活污水通入含有经驯化的好氧活性污泥的反应釜中,空压机为反应釜供氧,运行方式为对反应釜进行高压曝气,保持恒定曝气压力,通过调整反应釜排气阀开启程度,调整曝气压力指数为0.1~0.6MPa,水力停留时间为3±0.2h,即可完成污水中污染物的快速降解。采用本发明方法进行污染水体污染物的去除,能够提高氧气利用率,在3小时内水体中的COD即可削减约58%,氨氮削减约45%,总磷削减约95%。本发明用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN104828935A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510292321.8
申请日:2015-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种基于变压力梯度下短时实现生活污水中污染物快速消减的方法,涉及一种实现生活污水中污染物快速消减的方法。本发明是要解决现有生物方法处理生活污水所需时间较长,见效较缓慢的问题。方法:取经驯化的好氧活性污泥,与污水混合,倒入高压反应釜中,空压机为高压反应釜供氧,通过调整高压反应釜排气阀的开启程度,以0.1MPa为调整单位,控制反应釜内曝气压力依次为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6和0.7MPa,在此七个梯度压力条件下变压力运行反应釜,每个压力状态分别运行15min,一个运行周期结束后泄压,并将污泥从出水口排出,待下一运行周期继续使用。该方法可短时实现生活污水中目标污染物的快速消减,本发明用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN104150716A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410412458.8
申请日:2014-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种处理寒区低温低碳氮比污水的生物处理装置及处理寒区低温低碳氮比污水的方法,它涉及一种处理污水的生物处理装置及处理污水的方法。本发明的目的是要解决现有寒冷地区冬季污水碳源和氮源比值低,现有污水处理工艺的同步脱氮除磷效率低和处理后的出水氮磷指标不达标的问题。装置包括储水箱、预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、曝气头、填料、搅拌器、进水泵、回流泵、阀门、出水管、污泥排放管和剩余污泥排放管;方法:一、在填料上培养微生物;二、调节运行参数;三、调节回流比参数;四、污水依次经预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池进行处理,得到处理后的水。本发明可用于北方地区低温低碳氮比污水处理工艺的新建和改建。
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公开(公告)号:CN102060361A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010560385.9
申请日:2010-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 一种低温污水的物化强化处理方法,它涉及一种水处理方法。本发明的目的是为了解决现有处理低温(<15℃)污水的方法污染物降解效率低的问题,提供了一种低温污水的物化强化处理方法。本发明处理方法如下:一、原水通过进水管进入混合区,同时将絮凝药剂聚合氯化铝通过投药点投加到原水中;二、经步骤一处理原水分别经过一级絮凝反应区、二级絮凝反应区和三级絮凝反应区;三、经步骤二处理得到的稳定絮体经固液分离,处理后的出水溢流排出系统,污泥排出系统。本发明采用多级控制方式,通过分形维数和絮体粒径成长状况的控制解决了利用传统速度梯度G值控制的弊端,处理效果好,达到了提高低温条件下絮凝反应效率和污染物降解效率的目的。
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公开(公告)号:CN101838085A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010205893.5
申请日:2010-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 资源化无曝气处理村镇污水的方法,它涉及污水的处理方法。本发明解决了现有的村镇污水处理方法的好氧法占地面积大,剩余污泥产量大、处理成本高及厌氧法不能去除氮和磷、处理效果受温度影响的问题。本方法:将污水经格栅注入到厌氧产沼气反应器处理,向出水中加入除磷絮凝剂后,再注入到微絮凝-过滤池处理,出水再经氨氮吸咐池处理后,即完成村镇污水的处理。本方法对污水中的有机物进行分解和去除,同时产生沼气,该法占地面积小、污泥产量小,COD去除率为75%~90%,TN的去除率为70%~86%、TP去除率为71%~88%,排放的水可用于生活杂用水或进行农田灌溉用,适用于村镇地区的污水处理。
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公开(公告)号:CN106517720B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201611034688.0
申请日:2016-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/122 , B01D25/21
Abstract: 一种基于多点进泥的污水污泥多级耦合板框压滤脱水装置及其使用方法,涉及一种板框压滤脱水装置及其使用方法。本发明是为了解决目前板框压滤机脱水效率低的技术问题。本发明是由进泥总管、进泥支管、板框压滤机、螺旋输送机、混合破碎器、生石灰加药管、二级压滤进泥管组成;板框压滤机的滤板上有5个进泥孔;螺旋输送机位于板框压滤机的下方并与混合破碎器连通,二级压滤进泥管分别与混合破碎器和进泥总管连通,生石灰加药管与混合破碎器连通。本装置的使用方法:第一级压滤、混合破碎、第二级压滤。本发明将污泥含水率降至60%以下,泥饼平面方向的含水率差值可降至0.2%以下,泥饼纵向的含水率差值可降至1%以下。
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公开(公告)号:CN105417704B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201511009726.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种用于处理低温低碳氮比城镇污水的载体组合材料,它涉及一种处理污水的载体组合材料。它解决了现有低温低碳氮比城镇污水处理困难,出水氨氮含量过高的问题。用于处理低温低碳氮比城镇污水的载体组合材料包括叶轮式悬浮球和蛭石。本发明显著提高了污水净化效果,在水体温度为12±2℃时可实现对低碳氮比城镇污水的高效处理,水体COD、NH4+‑N、TN和TP的去除率分别为85%、83%、70%和92%以上。
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公开(公告)号:CN106830595A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710202145.3
申请日:2017-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/00
CPC classification number: C02F11/004
Abstract: 以槐糖脂和氯化钾为洗涤剂的污泥中重金属减量化方法,它涉及一种去除污泥中重金属的方法。本发明是为了解决现有处理污泥中重金属超标及处理方法对环境产生二次污染、处理的污泥量有限的问题。方法如下:将污泥烘干粉碎并过筛后加入到反应器中,加入槐糖脂和氯化钾的混合溶液,反应,静置,然后离心,即完成。槐糖脂作为生物表面活性剂,来源于微生物发酵产物和代谢产物,具有环境相容性好、功能基团多、能自然降解,不会产生二次污染特点;氯化钾具有较高的离子置换强度;本发明具有操作简单、无需调节系统的pH、重金属去除率高的特点。经过分析测试,对污泥中重金属Zn的去除率为60%‑75%,Cu的去除率为60%‑73%。本发明属于去除污泥中重金属的技术领域。
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公开(公告)号:CN106746426A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710020985.8
申请日:2017-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/02
Abstract: 一种贮存污泥的脱水减量化方法,它涉及一种污泥的脱水减量化方法。本发明要提高贮存污泥与调理剂的比例,增加贮存污泥的处理量,提高脱水率。脱水减量化方法:一、将贮存污泥与稻草混合,然后转入生物干化反应器生物干化反应。本发明方法中贮存污泥与稻草的重量比为8~10:1,比值大于6,而且物料初始含水量可达70%以上。本发明脱水减量化后贮存污泥的含水量降至60%以下,含水量降低10%以上,更为有效的缩小贮存污泥体积。
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