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公开(公告)号:CN111410282A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010244524.0
申请日:2020-03-31
Applicant: 华南理工大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,涉及一种处理富营养水体中藻类的超细粉体絮凝剂,其包括以下质量份数的组分:聚合氯化铝30-40份;水15-20份;凹凸棒土3-5份;白藜芦醇1-3份;甲基丙烯酸月桂酯0.5-1份;硅油1-1.5份。一种处理富营养水体中藻类的超细粉体絮凝剂的制备方法,包括以下步骤:步骤(1),制备凹凸棒土粉末;步骤(2),混合;步骤(3),干燥。本发明具有有利于更彻底地去除水体中的藻类,使得絮凝剂的去除藻类的效果更加持久长效的效果。
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公开(公告)号:CN111072224A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911345377.X
申请日:2019-12-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/16 , C02F103/30
Abstract: 一种同步去除有机物、硫酸根、重金属和总氮的废水处理方法。该方法为:生产废水进入厌氧池,利用有机物作为电子供体,硫酸盐还原菌对生产废水中的SO42-进行还原。废水再流入反应池中,S2-与废水中的重金属离子反应生成难溶的金属硫化物,进行混凝反应。废水再流入沉淀池中,进行固液分离,沉淀去除其中的金属硫化物。废水再流入缺氧池中,其中的脱氮硫杆菌利用残留的S2-、S和SO32-进行自养反硝化脱氮。废水再流入好氧池中,其中的好氧反硝化菌利用废水中残留的有机物进行好氧反硝化进一步脱氮。本发明方法可以将能耗降低30%~50%,减少污泥产生量30%~40%和减少人工操作量,符合未来污水处理以废治废的发展趋势。
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公开(公告)号:CN110526481A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910639609.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 一种基于静电纺丝复合膜的净水装置,包括容纳器、电源模块、增压模块和过滤消毒模块,所述过滤消毒模块安装于容纳器内,所述消毒模块将容纳器分隔为上腔体和下腔体,所述增压模块与所述上腔体连接,所述电源模块安装于上腔体,所述上腔体设有进水口,所述下腔体设有出水口,所述过滤消毒模块包静电纺丝复合膜,所述静电纺丝复合膜与所述电源模块连接。本发明所采用静电纺丝复合膜作为过滤终端,过滤效率高,水通量大,不仅可以拦截饮用水中微米级的悬浮体、藻类及对人体有害的微生物或大分子有机物等,还可以通过复合膜表面的电流有效杀灭细菌,减少使用过程中膜的污染,提高膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110092476A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910264503.2
申请日:2019-04-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于黑臭/污染水体修复领域,公开了一种铁碳微电解耦合挺水植物模块及其应用。所述铁碳微电解耦合挺水植物模块包括浮板、定植篮和曝气系统,所述浮板上安装有定植篮,所述定植篮中固定有挺水植物,挺水植物根部被铁碳填料包裹并用防漏袋固定,防漏袋四周被陶粒包围,所述挺水植物被陶瓷固定于所述定植篮中。该铁碳微电解耦合挺水植物模块应用于黑臭/污染水体修复,可实现2~4天黑臭/污染水体色度、臭阈值明显降低,16~22天无明显气味,水体透明,COD去除率达80%以上,氨氮去除率达99%以上,除磷率达97%以上,溶解氧3mg/L以上,水质达地表水Ⅳ类水标准,水生态系统恢复。
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公开(公告)号:CN104649398B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510077197.3
申请日:2015-02-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华南理工大学 , 湛江中粤能源有限公司
Abstract: 本发明公开一种有机高分子重金属螯合絮凝剂及其制备方法和应用。所述有机高分子重金属螯合絮凝剂,由如下重量份原料制备而成:羧甲基淀粉100份;交联剂5-20份;引发剂0.05-0.5份;丙烯酰胺5-20份;二硫化碳28-60份,其中,所述交联剂为己二酸、三氯氧磷或三偏磷酸钠。所述有机高分子重金属螯合絮凝剂,兼具优良的重金属螯合沉淀和絮凝的功效,具有反应速度快,去除重金属离子的效果理想,处理效率高等优点,且用量少,成本低,可经济、高效的对包含重金属离子的污水进行处理。
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公开(公告)号:CN103641206B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310552055.9
申请日:2013-11-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/62 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种复合电解槽及应用其处理含镉电镀废水的方法。该复合电解槽由隔板分隔成多个电解槽单元,每一电解槽单元两侧的阴极板和阳极板相对平行设置,电解槽单元内设有由溶解粒子电极和绝缘粒子电极的填料层;处理废水时,将含镉电镀废水放入所述复合电解槽进行电解处理,外加电场提供经整流后33~36V直流电压,反应40~50分钟,电流强度为1.05~1.2A,控制气水体积比为4.5~5:1,控制电解出水PH值到11~11.5,电解处理后的废水进入斜板沉淀池,沉淀,上清液排出,污泥沉于池底污泥槽中。本发明除镉效果显著,总体运行费用低,占地面积小,投资小,预处理效果好,镉离子的去除率在99%以上。
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公开(公告)号:CN103641210B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310553968.2
申请日:2013-11-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含铬电镀废水复合电解槽处理方法。将含铬废水放入所述复合电解槽进行电解处理,外加电场提供经整流后25~27V直流电压,反应30~35分钟,电流强度为0.9~1.1A、按每升含铬废水计,NaCl投加量为0.10~0.20g/L、控制气水体积比为3~4:1;控制电解出水pH值到8~9,进入斜板沉淀池,沉淀,上清液排出,污泥沉于池底污泥槽中;复合电解槽由隔板分隔成多个电解槽单元,每一电解槽单元两侧的阴极板和阳极板相对平行设置,电解槽单元内设有溶解粒子电极和绝缘粒子电极的填料层。本发明除铬效果显著,总体运行费用低,占地面积小,投资小,预处理效果好,铬离子的去除率在99%以上。
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公开(公告)号:CN103641207B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310552119.5
申请日:2013-11-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/62 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种含锌电镀废水复合电解槽处理方法。该方法将含镍线路板废水放入复合电解槽进行电解处理,外加电场提供经整流后22~25V直流电压,反应25~30分钟,电流强度为0.8~1.0A;按每升含镍废水计,投加NaCl0.05~0.15g/L,控制气水体积比比为3~3.5:1,用空压机供气;控制电解出水pH值到9.5~10(PH10.5左右以上再溶解),电解处理后的废水进入斜板沉淀池,沉淀0.5‐1小时,上清液排出,污泥沉于池底污泥槽中;本发明除锌效果显著,总体运行费用低,占地面积小,投资小,预处理效果好,锌离子的去除率在99%以上。
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公开(公告)号:CN103693828B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310708860.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W10/23
Abstract: 本发明公开了碱解预处理—磷酸铵镁法回收磷氮—厌氧消化产甲烷的集成工艺处理剩余污泥的方法,其步骤为:对剩余污泥预处理,经二级碱解法处理获得上清液,投加镁盐溶液,分离沉淀物,上清液进入厌氧处理,沉淀物经自然干燥即为磷酸铵镁粗品。上清液注入厌氧反应器中,接种10%-60%厌氧颗粒污泥,容积负荷控制在0.30-0.75kgCOD/(m3·d),72h,产甲烷能力达200-400mLCH4/gCOD。本发明的优点:综合利用剩余污泥中的营养元素,工艺简单,流程连贯,药耗和电耗低,获得磷酸铵镁粗品同时回收甲烷,且碱性残固有利于后续的处理处置,综合实现了剩余污泥的减量化、稳定化和资源化。
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公开(公告)号:CN103693828A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310708860.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W10/23
Abstract: 本发明公开了碱解预处理—磷酸铵镁法回收磷氮—厌氧消化产甲烷的集成工艺处理剩余污泥的方法,其步骤为:对剩余污泥预处理,经二级碱解法处理获得上清液,投加镁盐溶液,分离沉淀物,上清液进入厌氧处理,沉淀物经自然干燥即为磷酸铵镁粗品。上清液注入厌氧反应器中,接种10%-60%厌氧颗粒污泥,容积负荷控制在0.30-0.75kgCOD/(m3·d),72h,产甲烷能力达200-400mLCH4/gCOD。本发明的优点:综合利用剩余污泥中的营养元素,工艺简单,流程连贯,药耗和电耗低,获得磷酸铵镁粗品同时回收甲烷,且碱性残固有利于后续的处理处置,综合实现了剩余污泥的减量化、稳定化和资源化。
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