-
公开(公告)号:CN115677082B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211165708.3
申请日:2022-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F3/10 , C02F1/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种间歇式反硝化除磷脱氮农村污水处理装置的使用方法,涉及一种农村污水处理装置的使用方法。本发明是要解决现有的农村分散式污水处理一体化设备存在着故障率高,运行成本高,出水水质差的技术问题。本发明主体部分由固液分离区、调节区、厌氧/缺氧选择区、好氧区、沉淀区和清水区组成;所述厌氧/缺氧选择区、好氧区安装球形填料;所述好氧区底部安装曝气圆盘;所述清水区安装潜水泵、紫外消毒灯和液位传感器。所述固液分离区与沉淀区之间、厌氧/缺氧选择区与好氧区之间、厌氧/缺氧选择区与沉淀区之间各通过管道进行连接。本发明装置具有占地小、处理效率高、稳定、检修方便的特点,适用于处理农村分散型生活污水。
-
公开(公告)号:CN115677082A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211165708.3
申请日:2022-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F3/10 , C02F1/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种全自动间歇式两级生物选择反硝化除磷脱氮农村污水处理装置及其使用方法,涉及一种农村污水处理装置及其使用方法。本发明是要解决现有的农村分散式污水处理一体化设备存在着故障率高,运行成本高,出水水质差的技术问题。本发明主体部分由固液分离区、调节区、厌氧/缺氧选择区、好氧区、沉淀区和清水区组成;所述厌氧/缺氧选择区、好氧区安装球形填料;所述好氧区底部安装曝气圆盘;所述清水区安装潜水泵、紫外消毒灯和液位传感器。所述固液分离区与沉淀区之间、厌氧/缺氧选择区与好氧区之间、厌氧/缺氧选择区与沉淀区之间各通过管道进行连接。本发明装置具有占地小、处理效率高、稳定、检修方便的特点,适用于处理农村分散型生活污水。
-
公开(公告)号:CN113337441B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110707657.1
申请日:2021-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种耐高温硫氧化菌株LYH‑2及其应用,它属于环境生物技术领域,涉及一种市政污泥堆肥中耐高温除臭菌,具体涉及一种耐高温硫氧化菌株LYH‑2及其应用。一种耐高温硫氧化菌株LYH‑2,它为耐热柯恩氏菌(Cohnella thermotolerans),保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2021年5月13日,保藏号为CGMCC No.22518。一种耐高温硫氧化菌株LYH‑2用于降低市政污泥堆肥高温期所产生的臭气,对硫化氢臭气的控制效率高达55.81%,达到固硫除臭的目的。本发明可获得一种耐高温硫氧化菌株LYH‑2及其应用。
-
公开(公告)号:CN109319924B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811297386.1
申请日:2018-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强化好氧污泥颗粒化过程的装置及其方法,所述装置包括进水单元、反应器、曝气单元和出水单元,其中:所述进水单元包括进水箱及进水蠕动泵,进水蠕动泵的出水管与反应器底部的进水口连接;所述反应器的内壁设有惰性钛阴极,反应器的内部中央设有活性铁阳极,惰性钛阴极和活性铁阳极的末端通过导线与直流稳压电源连接;所述曝气单元包括顺次相连的空气泵、转子流量计和砂滤曝气头,砂滤曝气头设置于反应器的底部;所述出水单元包括出水箱及与其相连的出水电磁阀,出水电磁阀通过出水管与设置于反应器中部的出水口连接。本发明可同时实现好氧污泥的快速颗粒化和好氧颗粒污泥系统的长期稳定运行。
-
公开(公告)号:CN109912047A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910305589.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种生物增强活性炭以及利用该活性炭去除低温水源中氨氮的方法,属于水处理技术领域。为了解决如何去除低温水源中氨氮的问题,本发明提供了一种生物增强活性炭,是将活性炭预负载碳源后,转移至耐低温功能菌菌液中培养后获得的,具体方法为:1)预负载碳源:配制浓度为100mg/L-C葡萄糖溶液,灭菌后加入干燥的活性炭20℃~25℃,100r/min振荡24h-48h,然后将活性炭取出,用无菌水冲洗,得到预负载碳源的活性炭;2)负载功能菌群:将预负载碳源的活性炭转移至耐低温功能菌菌液中,在2-8℃摇床中培养48-96h,取出后用无菌水冲洗,得到负载耐低温功能菌群的生物增强活性炭。本发明可用于低温条件下饮用水净化处理。
-
公开(公告)号:CN109319924A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811297386.1
申请日:2018-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强化好氧污泥颗粒化过程的装置及其方法,所述装置包括进水单元、反应器、曝气单元和出水单元,其中:所述进水单元包括进水箱及进水蠕动泵,进水蠕动泵的出水管与反应器底部的进水口连接;所述反应器的内壁设有惰性钛阴极,反应器的内部中央设有活性铁阳极,惰性钛阴极和活性铁阳极的末端通过导线与直流稳压电源连接;所述曝气单元包括顺次相连的空气泵、转子流量计和砂滤曝气头,砂滤曝气头设置于反应器的底部;所述出水单元包括出水箱及与其相连的出水电磁阀,出水电磁阀通过出水管与设置于反应器中部的出水口连接。本发明可同时实现好氧污泥的快速颗粒化和好氧颗粒污泥系统的长期稳定运行。
-
公开(公告)号:CN107084934A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710462114.1
申请日:2017-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 一种原位测定饮用水生物活性炭TTC‑脱氢酶活性的方法,涉及一种测定饮用水生物活性炭TTC‑脱氢酶活性的方法。本发明是为了解决目前间接测定饮用水生物活性炭TTC‑脱氢酶活性的方法中微生物活性在从活性炭滤料转移至溶液的过程中受损,导致在后续的测定中难以检测到其生物活性的技术问题。本发明:一、绘制TF标准曲线;二、样品处理;三、样品培养;四、样品培养;五、终止酶反应;六、比色分析;七、计算TTC‑脱氢酶活性。发明优点:本发明的更容易检测到活性炭的TTC‑脱氢酶活性,可以检测生物量为4.5×104CFU/g活性炭;本发明方法省略了对活性炭样品预处理的步骤,操作工序更为简便。
-
公开(公告)号:CN104897281B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510309133.1
申请日:2015-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J1/48
Abstract: 一种紫外辐射剂量指示剂及其测定方法,本发明属于水处理技术领域,它为了解决现有光电紫外水处理设备的运行成本高以及现有紫外辐射剂量指示剂的准确度较低的问题。本发明紫外辐射剂量指示剂为次氯酸或一氯胺。测定方法:一、向原水中添加紫外辐射计量指示剂,混合均匀,测定进水指示剂的浓度;二、水样流经紫外消毒反应器,测定出水指示剂的浓度;三、根据光学指示剂与紫外光强的换算公式,计算得到紫外反应器内水体接收的紫外辐射光强。本发明以溶解性指示剂代替紫外剂量监测探头,简化紫外反应设备,测定准确度高,可达到生物指示法的测试精度。
-
公开(公告)号:CN105753147A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610165292.3
申请日:2016-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F3/2893 , C02F2203/006 , C02F2301/04
Abstract: 一种可控双循环厌氧反应器及应用,涉及一种厌氧反应器及应用。是要解决现有的IC反应器启动成本高、无法适用于难降解或有毒废水处理的问题。可控双循环厌氧反应器包括壳体、进水系统、出水系统、沼气收集系统、内循环系统、外循环系统、内循环转换系统、外循环转换系统和恒温控制系统。该厌氧反应器用于难降解或有毒废水处理,所述难降解或有毒废水为中药废水、印染废水或垃圾渗滤液。本发明可以在反应器启动期、处理难降解或有毒废水时人为控制内、外循环强度,提高污泥与废水的传质效率,从而促进污染物的降解。本发明用于废水处理领域。
-
公开(公告)号:CN104860458A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510295967.1
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/08
Abstract: 一种氯化/紫外耦合去除饮用水中氨氮的方法。本发明属于水处理领域,尤其涉及一种氯化/紫外耦合去除饮用水中氨氮的方法。本发明是为解决现有氯化去除氨氮方法存在的投加药剂量大导致处理成本高以及产生有毒副产物污染的问题。方法:将投氯设备、管式混合器和管式紫外反应器串联,将氯化剂经投氯设备加入到待处理水样中,含氯化剂的待处理水样经管式混合器混合均匀,然后再流经带有紫外灯管的管式紫外反应器,实现氨氮的去除。本发明与现有折点氯化技术相比,减少了折点氯化中氯大量投入,不但降低了运行成本,并且避免了氯化消毒副产物的产生。同时简化处理过程,可以与消毒工艺同步完成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-