一种水体内源污染修复的方法

    公开(公告)号:CN114604973A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210199651.2

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明属于水污染处理领域,公开了一种水体内源污染修复的方法。该方法包括:对需要进行修复的水体进行抽水处理使水体水位为0.5‑10cm;按水流流向,将经抽水处理后的水体均分为三个种植区;将经过消毒处理的三种沉水植物组合的扦插苗根系分别对应种植在三个种植区的清淤底泥中;且在种植前,对水流流向最上游的种植区的沉水植物组合蘸施A菌剂;在种植后,向水流流向最上游的种植区的水体中投加B菌剂,并恢复水体水位至所述抽水处理前的高度;将菌藻混合液与海藻酸钠溶液混合并凝固成形,得到菌藻接种物,并投加至所述水流流向最上游的种植区。本发明提出了“植‑菌‑藻”的内源污染生态阻断及底泥修复方法,可以实现对水体的治理和预防。

    一种营养土及其在治沙植绿中的应用

    公开(公告)号:CN111657098B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010450585.2

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种营养土及其在治沙植绿中的应用。该营养土的原料组成包括:高级厌氧消化污泥70‑80重量份,污泥基生物炭土5‑15重量份,碳化污泥2‑5重量份,黄腐酸钾2.5‑5重量份,聚丙烯酰胺5‑10重量份。本发明提高了沙土土壤养分、土壤细菌群落多样性、物种丰富程度和物种组成的均匀程度,沙土土壤养分等级由原始的6级升级到2级以上,土壤氮磷钾总量较原始土壤增加了97.08%,有机含量增加了119.86%,含水量增加了65.22%,显著改善了沙质土壤土壤品质,大大提高了土壤保肥和保水能力;本发明施用后土壤重金属污染程度和潜在污染风险均偏低,处于安全状态。

    基于热水解和膜分离的序批式厌氧消化装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110451756B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910763753.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于热水解和膜分离的序批式厌氧消化装置及其使用方法,包括缓冲仓、浆化罐、热水解反应罐、闪蒸罐、稀释换热单元、厌氧序批式反应罐、错流过滤膜组件、脱水装置、蒸汽锅炉,其充分利用热水解污泥良好的固液分离特性,设计了适用的序批式运行的厌氧消化反应器,并选取了适合的膜材料,构建了消化反应器外接独立的错流过滤膜组件,强化了消化出料的固液分离性能,使消化出料由固液混合物变为澄清的滤液,实现了热水解污泥厌氧消化水力停留时间和固体停留时间的有效分离,大幅提高了固体有机物的消化停留时间和转化程度,从而减少消化污泥的深度脱水处理量,进而规避了脱水药剂对消化滤液的碱度消耗。

    基于能源循环利用的菌藻耦合污水处理装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110697986B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911021616.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明涉及基于能源循环利用的菌藻耦合污水处理装置及其使用方法,包括依序顺次连接的预处理装置、光生物反应器、藻分离设备、连续流生物反应器、二沉池;预处理装置与市政污水进水管相连接;光生物反应器与二氧化碳加气装置通过加气管路相连接;污泥浓缩池一部分与二沉池相连接,另一部分与预处理装置的剩余污泥相连接;污泥浓缩池的污泥经热水解、厌氧酸化处理后产生的二氧化碳通过进气管路连接至光生物反应器;藻分离设备还与压滤机相连接。其具有结构设计合理、运行可靠稳定、运行及维护成本低、自动化智能化程度高、能够适用于广大污水处理厂的使用及改造需求等优点。

    一种SBR复合旁侧PDA城市污水处理装置和方法

    公开(公告)号:CN118993345A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411416721.0

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种SBR复合旁侧PDA城市污水处理装置和方法,该装置包括:旁侧PDA装置包括厌氧区、缺氧区、厌氧氨氧化区和二沉池,二沉池通过污泥回流泵与厌氧区连接,好氧颗粒污泥SBR装置的输出端通过中间水箱与旁侧PDA装置的缺氧区连接,二沉池的出水端通过出水回流泵与好氧颗粒污泥SBR装置的输入端连接,城市污水原水箱的输出端分别与好氧颗粒污泥SBR装置的输入端和旁侧PDA装置的厌氧区连接;该装置将城市污水分成两部分进入到好氧颗粒污泥SBR装置和旁侧PDA装置,前者出水,为后者提供反应基质,二者巧妙结合,相辅相成,利用短程反硝化耦合厌氧氨氧化技术处理高浓度硝氮出水有着积极的现实意义。

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