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公开(公告)号:CN108856269A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810661520.5
申请日:2018-06-25
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽节源环保科技有限公司
IPC: B09C1/06
CPC classification number: B09C1/065
Abstract: 本发明公开了一种有压快速逆气流热脱附热氧化修复高浓度多环芳烃污染土壤的方法,包括制备有压氧气,并对有压氧气进行升温;取污染土壤并预处理,然后将升温后的有压氧气从底部向上通过污染土壤,使得污染土壤与有压氧气逆流接触,形成含有气态有机物的热氧气;将含有气态有机物的热氧气减压后燃烧,彻底燃烧氧化残余的有机物,形成含颗粒物的废气;将含颗粒物的废气降温、净化,最后排放,得到净化土壤;将净化土壤冷却后回填场地,完成修复。本发明优点在于工艺与装置相对不复杂,设备费用合理;处理能力强;有机污染物的理论去除率高;土壤受热时间短,故能耗较低;可以处理很大浓度范围的有机物污染的土壤;能保持土壤的性能不受到影响。
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公开(公告)号:CN108516615A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810353348.7
申请日:2018-04-19
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种采用泵型叶轮表曝机的氧化沟,包括廊道和隔墙,所述隔墙为相邻廊道共用的墙壁,还包括导流通道,所述导流通道上设有一个向上的圆形的出水孔,还包括所述出水孔上方设有的一个竖直放置的泵型叶轮曝气机,所述泵型叶轮曝气机属于表曝机,包括电机、与电机输出端连接的叶轮。本发明使得氧化沟在原有性能基本不变的前提下,能够显著提高曝气的动力效率,避免额外加装推流设备浪费电能,且采用了能效较好的泵型叶轮曝气机,运行维护成本相对较低。
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公开(公告)号:CN108455794A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810189264.4
申请日:2018-03-08
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开了一种电解/水解/DMBR联合处理反应器及工艺,该反应器包括高位水箱,高位水箱通过管道依次连接有电解池、水解酸化池和DMBR反应器,高位水箱和电解池之间、电解池和水解酸化池之间的管道上均设置有蠕动泵;水解酸化池和DMBR反应器之间设置有两个管道,每个管道上设置有蠕动泵;DMBR反应器内设置有膜组件和曝气盘,膜组件通过管道依次连接有压力表和蠕动泵;曝气盘通过管道依次连接有转子流量计和空气泵。本发明废水经组合工艺处理后,COD和TOC的去除率分别为91.1%和89.6%。
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公开(公告)号:CN106946434A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710201047.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F11/12 , B01J20/30 , B01J20/10 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: C02F11/12 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/10 , B01J2220/4812 , B01J2220/4887 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种净水厂含锰铝铁污泥的资源化利用方法,步骤包括:以净水厂含锰铝铁污泥为原料,先脱水,获得干污泥后,再依次加入电厂粉煤灰和硫酸进行酸化处理,获得酸化材料,然后加入高岭土,利用硅酸钠调节硅化材料中硅∶铝质量比为1∶1后,静置反应7天,晾干或烘干后,获得干料,最后将干料加热至400‑500℃煅烧1h,自然冷却后获得有吸附能力的材料。本发明充分进行废物利用,将污泥、粉煤灰两种废料与价格低廉的高岭土开发形成吸附剂,实现废物利用与废物资源化;制备方法,制备获得的一种高效吸附材料具有很好的吸附活性,对于有机物、磷、重金属离子等均具有一定效果,可以直接应用于废水/污水处理领域。
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公开(公告)号:CN118908378A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411009103.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/48 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性絮凝剂及其制备方法和应用,属于饮用水处理技术领域,包括以下步骤:步骤S1、将改性四氧化三铁纳米球超声分散于氨水乙醇溶液中,在搅拌的同时缓慢滴加正硅酸乙酯,滴毕后继续搅拌,离心分离后洗涤,得到二氧化硅包覆四氧化三铁纳米颗粒;步骤S2、将苯丙氨酸改性壳聚糖加入冰乙酸溶液中,待完全溶胀溶解后加入二氧化硅包覆四氧化三铁纳米颗粒超声处理,在低压紫外线灯下照射,然后用无水乙醇洗涤纯化,真空干燥至恒重,得到纳米磁性絮凝剂;本发明的方法简单易操作,制得的纳米磁性絮凝剂可迅速吸附到磺胺类抗生素的表面,产生絮凝作用并可被磁性分离,非常适用于饮用水源中痕量磺胺类抗生素的高效去除。
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公开(公告)号:CN111732298B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010785235.1
申请日:2020-08-06
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种两段AO串联的低碳源高含氮污水的深度脱氮生物处理方法。工艺流程中生物处理部分污水的主流程为:进水→厌氧池→第一缺氧池→第一沉淀池→第二缺氧池→第二好氧池→第二沉淀池→出水,第一沉淀池的污泥在回流到第一缺氧池的过程中进行好氧硝化,第二好氧池的硝化液回流到第二缺氧池。本方法本质上是将缺氧‑好氧(AN/O)生物脱氮系统设置为两段串联方式,但采用比较特殊的工艺流程布置,且第一段系统中可选择投加吸附剂。本发明方法适用于碳源较少(碳氮比低)且凯式氮浓度较高的工业废水或生活污水处理。
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公开(公告)号:CN110255820B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910559783.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明属于水环境保护领域,具体提供了一种采用推流式缺氧池的低碳源城镇污水生物脱氮系统及方法,属于活性污泥与生物膜工艺的集成。该方法是针对传统基于缺氧‑好氧生物脱氮工艺的重要改进,将缺氧池改造为推流式反应池,并且分隔为三~四段,在缺氧反应器内投加弹性填料以维持高的污泥浓度,且缺氧池采用较长的水力停留时间。缺氧池实际上是将三~四个完全混合反应器串联构成的推流反应方式。本方法适用于对传统生物脱氮工艺的改进(脱氮原理是基于缺氧反硝化‑好氧硝化联用),对污水碳氮比的需求可以低至3.0~3.2而能够维持传统工艺的脱氮速率,且脱氮率略有提高。本方法与传统生物脱氮工艺相比,仅需对缺氧池进行改造,适用于现有工艺的升级改造。本方法曝气能耗降低,节省乃至取消了补充碳源,故运行成本较低,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN108516615B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810353348.7
申请日:2018-04-19
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种采用泵型叶轮表曝机的氧化沟,包括廊道和隔墙,所述隔墙为相邻廊道共用的墙壁,还包括导流通道,所述导流通道上设有一个向上的圆形的出水孔,还包括所述出水孔上方设有的一个竖直放置的泵型叶轮曝气机,所述泵型叶轮曝气机属于表曝机,包括电机、与电机输出端连接的叶轮。本发明使得氧化沟在原有性能基本不变的前提下,能够显著提高曝气的动力效率,避免额外加装推流设备浪费电能,且采用了能效较好的泵型叶轮曝气机,运行维护成本相对较低。
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公开(公告)号:CN110255822A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910559805.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/02 , C02F101/10 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于缺氧池氨氮吸附的低碳源污水A/A/O生物脱氮除磷系统及方法,涉及水环境保护领域,该方法是针对传统A/A/O工艺的改进,重要的改进有四点:(1)采用在系统内增加粉末状吸附剂,促进污泥和吸附剂对氨氮的吸附,同时促进污泥的沉降。(2)缺氧池后立即沉淀出水,仅仅对回流的污泥进行好氧处理。(3)缩短沉淀时间。(4)延长污泥龄。当原水碳氮比满足一定要求时,在缺氧池内硝酸盐几乎彻底被消耗,有机碳源大部分被消耗,而残留的主要污染指标即氨氮。因为氨氮被大部分吸附在污泥与吸附剂上,在回流过程设置好氧曝气,氨氮被好氧硝化。磷在化学沉淀、生物除磷和吸附的共同作用下被去除。
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公开(公告)号:CN108503052A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810664263.0
申请日:2018-06-25
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F7/00
Abstract: 本发明涉及一种水污染治理领域,具体提供一种差速双叶轮水下微气泡曝气装置及方法。该装置包括安装在平台上的电机,和水底的底座,电机与底座的轴承之间设有一根传动轴作为曝气叶轮的动力来源;在传动轴底部设有与传动轴直接相连的高速叶轮,以及通过减速器与传动轴相连的低速叶轮;在所述两种叶轮的下部设有阻流板,上部设有导流筒,叶轮旋转将水和气体向水平方向溅射,造成真空,从而从导流筒内吸入气体和水;导流筒的上方设有调节水气比例的环形浮筒。同时提供了一种调试该装置具体参数的方法。现有叶轮曝气技术所存在的气泡大、气液接触时间短、溶氧效率差的技术问题,本发明针对这些问题提出了简单可靠的解决方案。
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