一种针对污水处理厂出水NH3-N超标的处理方法

    公开(公告)号:CN105859032A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610287033.8

    申请日:2016-04-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对污水处理厂出水NH3?N超标的处理方法,属于环境工程技术领域。本发明方法包括先后检测池内温度、好氧池pH和/或进水氨氮含量,若不正常则进行相应调整,若池内温度、好氧池pH、进水氨氮含量都正常再进行小试模拟曝气实验确定是好氧池DO问题、活性污泥问题还是进水问题再进行相应调整。本发明根据检测得到的数据一一排查原因,进而准确或者导致出水NH3?N超标的问题根源,通过采取相应的措施快读、高效地解决这个问题。本发明方法全面、高效、准确,适合各种污水处理工艺,而且需要检测的指标少,能够及时进行排查、提出有效解决方案,提高污水处理厂运行管理水平。

    一种蓝藻基植物激励素及其制备方法

    公开(公告)号:CN116178084B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202310111215.X

    申请日:2023-02-14

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种蓝藻基植物激励素的制备方法,包括先向蓝藻水溶液中加入固体酸和催化剂,搅拌均匀后加热,获得蓝藻水解液;再对蓝藻水解液进行固液分离,使用碱溶液调整上清液的pH,使上清液显中性,获得蓝藻基植物激励素。使用固体酸催化蓝藻水溶液的酸热水解反应,并制备蓝藻基植物激励素,有助于促进蓝藻中营养物质的溶出和蛋白等大分子有机物的分解,提高蓝藻基植物激励素的产量;使用纳米二氧化硅润载的无机酸和有机酸催化蓝藻的酸热水解反应,可进一步增加蓝藻的水解效率,进一步提高蓝藻基植物激励素的产量。采用本发明方法获得的蓝藻基激励素不仅含有较高含量的总磷、总钾和氨基酸,还含有可溶性蛋白、多肽、多糖等营养物质。

    一种高效短流程低碳氮比自养污水处理工艺

    公开(公告)号:CN118307135A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410285332.2

    申请日:2024-03-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效短流程低碳氮比自养污水处理工艺,属于污水脱氮处理技术领域。本发明以硝化好氧颗粒污泥技术为基础与其他生物脱氮工艺相协同的自养污水处理工艺,以生物吸附+硝化好氧颗粒污泥+硫自养反硝化形成无需外部碳源投加、实现超低碳氮污染物排放的短流程自养污水处理工艺。本发明构建的生物吸附/硝化好氧颗粒污泥/硫自养反硝化短流程低碳氮比自养组合工艺,能够达到短流程、降低成本、节省占地、无需碳源投加、减少污泥产量和减少二次污染的风险等优点,有效解决了城市生活污水碳源不足,出水硝氮浓度不达标的问题。

    一种确定厌氧颗粒污泥最适保存温度的方法

    公开(公告)号:CN112678947B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201910986539.1

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定厌氧颗粒污泥最适保存温度的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法利用流式细胞术测定不同温度保存的厌氧颗粒污泥的细胞活性状态,将其中细胞活性状态最接近厌氧颗粒污泥中试运行时的细胞活性状态的保存温度确定为最适保存温度,测试数据经活性恢复后细胞活性状态和性能效果验证可靠。本发明方法可以省略厌氧颗粒污泥活性恢复的步骤,有效帮助准备采用厌氧颗粒污泥技术的高浓度有机废水处理工艺缩短高效生产甲烷时间,且产甲烷浓度和甲烷产量均分别超过34%和70ml;既可维持厌氧颗粒污泥工艺长期稳定运行,又能够保持较好的活性,具有很高的可行性。

    一种确定污水处理硝化反硝化生物膜最适保存温度的方法

    公开(公告)号:CN110894101B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811061392.7

    申请日:2018-09-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速启动硝化反硝化生物膜污水处理的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法预先将硝化反硝化生物膜培养成熟,置于保存基质中在最适保存温度下进行保存,并基于流式细胞术数小时内快速测定最适保存温度,测试数据经活性恢复后细胞活性状态和性能效果验证可靠,省略了硝化反硝化生物膜重新于生物反应器中接种10‑30d过程。本发明方法能够快速启动硝化反硝化生物膜污水处理,简化硝化反硝化生物膜微生物活性恢复过程,使污水处理厂氨氮和总氮指标短时间内超过90%和80%,同时实现节能降耗的效果,具有非常高的工业化可行性。

    一种确定污水处理硝化反硝化生物膜最适保存温度的方法

    公开(公告)号:CN110894101A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201811061392.7

    申请日:2018-09-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速启动硝化反硝化生物膜污水处理的方法,属于环境工程技术领域。本发明方法预先将硝化反硝化生物膜培养成熟,置于保存基质中在最适保存温度下进行保存,并基于流式细胞术数小时内快速测定最适保存温度,测试数据经活性恢复后细胞活性状态和性能效果验证可靠,省略了硝化反硝化生物膜重新于生物反应器中接种10-30d过程。本发明方法能够快速启动硝化反硝化生物膜污水处理,简化硝化反硝化生物膜微生物活性恢复过程,使污水处理厂氨氮和总氮指标短时间内超过90%和80%,同时实现节能降耗的效果,具有非常高的工业化可行性。

    一种基于污泥焚烧灰的低温好氧颗粒污泥快速培养方法

    公开(公告)号:CN107235553B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710610146.1

    申请日:2017-07-25

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于污泥焚烧颗粒的低温好氧颗粒污泥快速培养方法,属于环境工程技术领域。本发明以污泥焚烧灰作为载体可有效实现污泥微生物在其上的聚集,加速了低温好氧颗粒污泥的形成,低温活性污泥颗粒化时间缩短至25d,较不添加污泥焚烧灰的方法缩短了11d。本发明培养的低温好氧颗粒污泥具有较高的强度和稳定的结构,沉降性较好,对污水中COD,NH4+‑N和PO43—P具有良好的去除能力,其对COD,NH4+‑N和PO43‑‑P去除率达到90.5%,96.3%和97.7%。

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