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公开(公告)号:CN117049671A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311018269.8
申请日:2023-08-14
Applicant: 东华工程科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC: C02F1/52 , C02F11/143 , C02F11/10 , C10B53/00 , C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种用于低浊度水极限除磷的复合絮凝剂的制备方法,属于水处理技术领域。操作步骤如下:(1)用污水厂或给水厂处理得到的污泥制备生物炭;(2)将生物炭过筛、酸洗、与氯化铁、氢氧化钠分别反应,制得固定水合氧化铁的生物炭;(3)将固定水合氧化铁的生物炭和聚合铝絮凝剂溶液升温反应,干燥,制得复合絮凝剂;复合絮凝剂中水合氧化铁的质量占比为4.4%‑14.3%,生物炭的质量占比为22.1%‑28.6%,聚合铝絮凝剂占比为57.1%‑73.5%。当用于低浊度尾水或低浊度污水的极限除磷处理时,按50‑200mg/L量投加复合絮凝剂于被处理水体中,絮凝反应10‑20分钟,同时,需要采用气浮法将絮体吹脱实现絮体与水体分离,或者在沉淀区底部附加磁性材料,最终实现水体的极限除磷。
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公开(公告)号:CN117964075A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410149205.X
申请日:2024-02-02
Applicant: 东华工程科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种用于低浊污水深度除磷的复合絮凝剂的制备方法,属于水处理技术领域。制备操作步骤如下:(1)在污水处理厂的剩余污泥中加碱,烧制,制得生物炭;(2)用酸洗振荡制备改性生物炭;(3)将改性生物炭在氯化镧溶液中恒温振荡,制得固定氢氧化镧的生物炭;(4)将固定氢氧化镧的生物炭和聚合氯化铝絮凝剂溶液升温搅拌反应,干燥,得到氢氧化镧固定生物炭改性的复合絮凝剂。所述复合絮凝剂为黑色粉末,比表面积为50~200m2/g;孔型结构为介孔,p/p°单点吸附宽度小于187.216nm的孔隙总孔隙体积为0.990:0.216cm³/g。本发明的复合絮凝剂可适合用于低浊水的深度除磷处理。本发明制备方法操作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN118702272A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410907837.8
申请日:2024-07-08
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C02F3/28 , B01J21/06 , B01J27/04 , B01J27/24 , B01J21/18 , B01J35/39 , C02F3/34 , C02F1/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种厌氧氨氧化水凝胶包埋体负载光催化剂耦合材料的制备及其在废水处理中的应用。本发明将光催化剂和厌氧氨氧化菌通过水凝胶及膜材料根据相转化方法,制成光催化协同微生物的复合材料,通过水凝胶包埋和溶解氧驯化提高厌氧氨氧化在不利环境下的代谢活性。通过设置光暗比解决厌氧氨氧化中亚硝酸盐供给不足的问题,实现氨氮和硝态氮的同步去除。本发明同时具备光催化和厌氧氨氧化氮代谢的作用,能够无需额外添加亚硝态氮实现氨氮和硝态氮的去除,为废水中氮的去除提供了新的应用场景。
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公开(公告)号:CN118771649A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411087797.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于微纳米气浮耦合微絮凝的氟离子去除系统及方法,包括:进水区,分别通过管路与进水容器、混凝剂药箱和助凝剂药箱连接;与进水区相连的搅拌一区,搅拌一区内设有搅拌器一;与搅拌一区相连的微纳米气泡发生区,微纳米气泡发生区内设有微纳米气泡发生装置、微纳米气泡曝气头,分别用于产生微纳米气泡、释放产生的微纳米气泡;与微纳米气泡发生区相连的气浮室,气浮室的上方设有移动刮砂板和浮渣槽;与气浮室相连的搅拌二区,搅拌二区通过管路与絮凝剂药箱连接,搅拌二区内设有搅拌器二;与搅拌二区相连的沉淀区。本发明对氟离子的去除效率高,效果稳定,大大节省了占地面积和处理费用,具有应用空间小、用药量小、效率高的特点。
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公开(公告)号:CN119038741A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411145609.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开基于生物海绵体强化氢基反硝化反应器脱氮性能的系统及方法,包括:氢基反硝化反应器,包括竖直放置的反应器主体,反应器主体内放置有中空纤维膜丝,所述中空纤维膜丝与膜管连接,所述膜管与H2、CO2连接,用于向中空纤维膜丝内通入H2和CO2;所述反应器主体的下端通过进水管与原水箱连接,反应器主体的上端一侧与进水管之间连接有回流管,反应器主体上端的另一侧通过出水管与出水箱连接;微型多层海绵,所述微型多层海绵紧密包裹住所述中空纤维膜丝。本发明可强化反应器的反硝化脱氮效果,促进硝酸盐高效稳定的去除;进一步增加微生物和底物的接触机会,从而提高氢电子供体的利用效率。
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