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公开(公告)号:CN109661886B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201811607043.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 安徽建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种农田氮肥简易储蓄装置与储蓄方法,包括桩基、取水板与密封盖;所述桩基为底部密封、内部空心、顶部开口的结构体,所述桩基包括自上而下设置的第一桩基与第二桩基,所述第二桩基沿周向间隔设置有滤孔,所述滤孔所处的水平面高度低于农田水位高度,所述取水板位于第二桩基内且与第二桩基相配合,所述密封盖通过拉杆与取水板连接。本发明能够对农田内超过农田既定水位的含有氮肥的水进行储蓄,并且在农田缺水时可以将装置内含有氮肥的水导出,对农田进行灌溉。
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公开(公告)号:CN110357311A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910716414.7
申请日:2019-08-05
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种反冲洗式工业废水处理设备,涉及工业废水处理技术领域,该反冲洗式工业废水处理设备,包括输液管,所述输液管的出液口固定连接有第一沉淀室,所述第一沉淀室的内部设置有第一过滤网,所述第一沉淀室内部的顶端活动安装有反冲洗板,所述第一沉淀室的底面固定连接连接管道,所述连接管道远离第一沉淀室的一端固定连接有搅拌室。该反冲洗式工业废水处理设备,通过反冲洗板能够有效地减弱废水输入对第一过滤网的冲击,提高了第一过滤网的对废水流量的承载能力,通过反冲洗板的活动连接能够有效的调整反冲洗板的角度,便于调整对第一过滤网的防护力度,进一步的能够对第一过滤网表面的杂物进行清理,提高了过滤的效率。
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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:CN110054353A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910309809.5
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/12 , C02F103/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电渗滤液处理系统,包括钙镁离子去除子系统,所述钙镁离子去除子系统至少包括一个钙离子去除池和一个镁离子去除池,所述钙离子去除池内设有用于除去钙离子的活性滤料一,所述镁离子去除池内设有用于去除镁离子的活性滤料二,所述钙离子去除池与镁离子去除池相连通。本发明的有益效果是:处理后的垃圾焚烧发电渗滤液可以减少管道的结垢现象,减低了色度和COD、氨氮、磷、钙、镁金属等离子污染物;采用厌氧、缺氧、曝气有效改变废水的可生化性,为后续微生物生化性创造有利条件;阶梯式生物接触氧化池采用垃圾焚烧渗滤液处理厂的好氧污泥接种培养,可实现快速启动并可以不用曝气达到处理效果。
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公开(公告)号:CN110054352A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910309801.9
申请日:2019-04-17
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种利用ASBR工艺去除垃圾焚烧发电渗滤液中钙离子的方法,包括如下步骤,S1、将活性滤料与垃圾焚烧发电渗滤液充分混合,处理20-30min;S2、将S1处理过的渗滤液输送至ASBR反应器中;S3、控制ASBR反应器内的温度为30-40℃,搅拌速度为100-150r/min,反应时间为20-24h,然后静置1h;S4、打开ASBR反应器的排水阀进行排水。本发明的有益效果:通过ASBR工艺对垃圾焚烧发电渗滤液的钙离子的去除率达到99%以上,降低了后续处理时对厌氧生物危害,本方法在常温下操作,设备简单、反应速度快、操作条件易于控制,钙离子去除效率高。
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公开(公告)号:CN106745957A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611048326.7
申请日:2016-11-16
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/283 , C02F1/5245 , C02F1/76 , C02F1/78 , C02F3/00 , C02F2101/206 , C02F2201/78 , C02F2303/04
Abstract: 本发明公开了一种饮用水的氧化过滤除锰方法,属于饮用水处理的技术领域,该方法采用KMnO4‑O3‑NaClO‑KMnO4的顺序在相应的构筑物处分段加入不同氧化剂,可以保障源水的除锰的效果、增加供水安全、减少药剂消耗、降低制水成本,对削减消毒副产物也有一定效果。NaClO价格远低于KMnO4,但是单位质量NaClO电子受体的物质量却是KMnO4的4.2倍,因而引入NaClO可大大减少KMnO4用量,降低药剂成本。
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公开(公告)号:CN106140103A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610495287.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 安徽建筑大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/14 , B01J2220/46 , C02F1/285 , C02F2101/206
Abstract: 本发明公开了一种掺混改性腐殖酸的炭化秸秆/硅藻土分子筛除锰吸附剂,这种吸附剂采用秸秆和硅藻土作为基料,降低了生产成本,并在基料中掺混了改性腐殖酸吸附材料,这种改性腐殖酸是利用合成的胶态纳米二氧化锰及游离锰离子与其络合制成,从而提高了吸附剂对水体中锰离子的选择吸附性,促进了表面活性膜的熟化过程;此外这种新型吸附剂具有独特的纳米分子筛结构,吸附过程更快,也便于脱附后再次使用,较之传统的除锰材料效率更高、受水体pH值影响小,不污染水体,吸附灵敏度高,尤其适合轻量锰超标的饮用水源处理。
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公开(公告)号:CN106140084A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610495168.3
申请日:2016-06-30
Applicant: 安徽建筑大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01D39/06 , B01D2239/10 , B01J20/06 , B01J20/14 , B01J20/18 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , C02F1/001 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/288 , C02F2101/206
Abstract: 本发明公开了一种掺混纳米二氧化锰的炭化秸秆/硅藻土分子筛除锰滤料,这种滤料采用秸秆和硅藻土作为滤料基料,降低了生产成本,并合成纳米二氧化锰掺混于基料中,制成具有高比表面积和吸附效果的纳米分子筛结构,这种滤料较之传统的除锰滤料效率高、成熟期短、除锰效果持久,除锰效果受水体pH值影响小,可重复使用,尤其适合轻量锰超标的饮用水源处理。
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公开(公告)号:CN105984956A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610042339.7
申请日:2016-01-22
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽安净环保科技有限公司
IPC: C02F3/32
CPC classification number: Y02W10/18 , C02F3/32 , C02F2101/105
Abstract: 本发明公开了一种人工湿地高效除磷的方法,所述的垂直流人工湿地由进水管、出水管、透气管、多层填料构成的过滤层、底部不透水层和具有一定净化功能的水生植物组成;多层填料自上而下依次为:沙土覆盖层、钢渣层、增氧砖粉颗粒层、蛭石层;本发明的人工湿地除磷吸附容量和速度远远大于其他方法,大大延长了填料的使用周期,避免了因经常更换填料带来的高额置换成本,不仅提高了湿地系统对污水的降解能力,而且延长了湿地的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105891173A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610196029.0
申请日:2016-03-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6419
Abstract: 一种利用荧光光谱测定废水ASBR处理过程中氨氮浓度的方法,包括:(1)取水样N个离心取上清液;(2)测定光谱中高、低激发波长色氨酸的荧光强度;(4)建立高、低激发波长色氨酸荧光强度及色氨酸荧光强度之和y1、y2、y3与氨氮浓度x1、x2、x3间的关系,得线性方程y1=?124.93x1+1031.08、y2=?75.93x2+549.15、y3=?203.29x2+1592.19;相关系数R2为0.814、0.939、0.915;(5)取待测水样,按(1)和(2)的方法测得高、低激发波长色氨酸荧光强度及色氨酸荧光强度之和,代入线性方程,得待测水样的氨氮浓度。本发明的方法高效便捷、结果准确。
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