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公开(公告)号:CN109928542A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910232535.4
申请日:2019-03-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种实现磷酸铵镁高效结晶及固液分离的一体化装置及方法属于污水资源化处理技术领域。混合反应结晶区与进水泵相连;固液分离区设置于内筒于外筒之间;缓冲区在混合反应结晶区下部;MAP污泥区设置于反应器底部的圆锥体中,且其底部连接大孔径阀门;出水区设置在反应器顶部,采取溢流的方式出水。反应器运行操作包括结晶反应与固液分离过程。反应器装置采取快速机械搅拌方式加速结晶反应,从而提高反应器处理能力;同时采取进出水同向的折流式连续流处理方式,延长物料在反应器中的流动路径,使结晶反应和固液分离过程更加充分;通过在固液分离区设置斜板,可实现高效固液分离,避免了出水时MAP的流失与二次污染。
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公开(公告)号:CN102136040A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110095227.5
申请日:2011-04-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种污水处理工艺综合评价的熵权模糊物元法,属于污水处理技术优选领域。其步骤如下:步骤一:污水处理工艺模糊物元模型的建立,包括建立复合模糊物元、从优隶属度模糊物元的建立、标准模糊物元与差平方复合模糊物元建立;步骤二:熵权法计算评价指标的权重,包括构建m个污水处理工艺的n个评价指标的判断矩阵、归一化计算、定义熵以及定义熵权;步骤三:最优污水处理工艺的确定,建立欧式贴近度复合模糊物元。本发明以物元理论作为污水处理工艺的评价工具,实现了对污水处理工艺的良好评价,且整个计算过程中避免了人为主观因素的干扰,最大程度实现权重计算的客观性,其评价决策方法概念清晰、直观,易于实现计算机编程。
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公开(公告)号:CN106186301A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610515192.9
申请日:2016-07-02
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C02F3/28 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2209/16 , C04B28/04 , C04B41/009 , C04B41/5144 , C04B2111/00612 , C04B14/02 , C04B14/34 , C04B22/068 , C04B38/02 , C04B41/501 , C04B41/5097
Abstract: 一种基于再生水深度脱氮除磷的新型复合填料的制备方法及应用,属于环境工程领域。本发明可增大有效组分的比表面积,使得各有效组分混合更加均匀充分,提高了有效组分的利用效率,从而有利于解决传统颗粒复合填料的板结问题。新型复合填料包括内外两层不同组分的材料,其内层材料组成包括:硫磺粉,海绵铁粉和水泥,并采用30%的双氧水发泡;其外层材料组成包括:硫磺粉,海绵铁粉和石灰石粉。与传统的颗粒复合填料相比,本发明提升了硝酸盐的去除速率,使得系统的同步脱氮除磷能力得到大大提高,总氮和总磷去除率分别可达80%和97%以上。
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公开(公告)号:CN105836881A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610391459.8
申请日:2016-06-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: C02F3/28 , C02F2305/06
Abstract: 一种基于低C/N比的再生水深度脱氮除磷的方法属于环境工程技术领域。以碱处理玉米芯耦合硫磺与海绵铁复合填料组成固相纤维素碳源硫铁工艺,简称SCSC?S?Fe工艺。SCSC?S?Fe工艺系统以异养反硝化脱氮作用为主,协同硫自养反硝化和海绵铁的脱氮作用共同将水中氮素去除。体系主要以硫磺与海绵铁发生化学作用生成FeS,结合海绵铁腐蚀产生的其他产物Fe2+、Fe3+、Fe6(OH)12(CO3)和FeOOH等物质,通过吸附沉淀作用将PO43?转化成Fe3(PO4)2·χH2O、FePO4和Fe3(PO4)2(OH)2沉淀,从而将磷去除。SCSC?S?Fe工艺有效提高低C/N比再生水深度脱氮除磷效果。本发明对于高品质再生水处理有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105399202A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201511018000.5
申请日:2015-12-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/28 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2305/06
Abstract: 一种基于反硝化脱氮过程中高效促进海绵铁腐蚀除磷方法,属于环境工程技术领域。硫磺既可以作为反硝化电子供体,又可以作为促进海绵铁腐蚀除磷的强化剂,将海绵铁和硫磺混合放入反应器中,可以提高海绵铁腐蚀除磷效果。将以硫自养反硝化作用为主的硫磺和以腐蚀除磷作用为主的海绵铁混合作为反硝化滤池填料,既可以提高除磷效果,又可强化脱氮过程,实现低碳氮比再生水深度除磷同步脱氮的双重作用。本发明对于高品质再生水处理有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103964565B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410133395.2
申请日:2014-04-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 一种以淀粉和聚乙烯醇为基材的缓释碳源滤料的制备方法,适用于低碳氮比原水反硝化生物脱氮的碳源一次性投加,属于水处理技术领域。本发明滤料制备方法的步骤为:(1)将醋酸酯淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,冷冻切割成型,并烘干成固体粒块,作为内部碳源待用;(2)将普通玉米淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,添加硫磺粉和内部碳源粒块,对内部碳源进行二次包裹,并注入模具中冷冻成型;(3)将包裹成型后的碳源滤料投入硼酸溶液中浸泡,进行表层交联,而后烘干,冲洗备用。制得的缓释碳源滤料,满足一定的机械强度、释碳速率、碳源品质和使用周期长的要求,为微生物反硝化提供稳定的碳源和生长代谢的场所。
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公开(公告)号:CN102646160A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210040583.1
申请日:2012-02-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于商权模糊物元法的区域水污染综合评价与优化方法,采用定量化的方法构建了区域水污染排放源的综合评价模型,并根据综合评价结果建立了区域水环境综合效果最优的线性规划模型。包括:建立模糊物元模型、熵权法计算权重、确定区域重点排放源、建立区域排放源优化模型步骤。本发明以物元理论作为水污染排放源的评价工具,实现了对水污染排放源的良好评价。实现了水污染排放源综合评价的客观性:在综合评价基础上进行系统优化,最大程度上考虑了系统的综合性,使得优化结果更加符合实际应用情况。建立的评价决策方法概念清晰、直观,而且计算过程简单,易于实现计算机编程计算。
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公开(公告)号:CN111530410A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010347925.9
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种基于天然沸石合成分子筛废料制备除磷吸附剂的方法属于环境工程技术领域。对天然沸石合成分子筛产生的废料滤渣进行镧改性,制备出具有磷酸盐吸附性能的镧改性滤渣,可用于市政污水厂二级处理出水深度除磷。本发明基于分子筛合成废料滤渣具有的孔道丰富、比表面积大以及碱性强的特点,成功将镧元素负载到了滤渣孔道表面,使其具备了较强的磷酸盐吸附性能,实现了废物的综合利用。本发明提出了一种综合利用分子筛合成废料滤渣的解决方案,对于污水深度处理有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103964565A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410133395.2
申请日:2014-04-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 一种以淀粉和聚乙烯醇为基材的缓释碳源滤料的制备方法,适用于低碳氮比原水反硝化生物脱氮的碳源一次性投加,属于水处理技术领域。本发明滤料制备方法的步骤为:(1)将醋酸酯淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,冷冻切割成型,并烘干成固体粒块,作为内部碳源待用;(2)将普通玉米淀粉、乳化剂和聚乙烯醇,于热水中共混均匀,添加硫磺粉和内部碳源粒块,对内部碳源进行二次包裹,并注入模具中冷冻成型;(3)将包裹成型后的碳源滤料投入硼酸溶液中浸泡,进行表层交联,而后烘干,冲洗备用。制得的缓释碳源滤料,满足一定的机械强度、释碳速率、碳源品质和使用周期长的要求,为微生物反硝化提供稳定的碳源和生长代谢的场所。
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公开(公告)号:CN103193317A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310150035.9
申请日:2013-04-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种三维电极生物膜强化脱氮方法,将三维电极生物膜工艺与硫自养工艺相耦合用于污水的脱氮处理,通过提高三维电极生物膜工艺的自养反硝化所占的比例来强化三维电极生物膜工艺。所采用的反应器由阴极、阳极、直流电源、粒子电极和活性质粒组成;其特征是,以活性炭颗粒作为粒子电极,以硫磺颗粒作为活性质粒,两者以体积比为5:1~10:1的比例均匀混合置于阴极和阳极之间。与通常所提到的三维电极生物膜工艺相比,本发明大幅度提高了污水中TN及NO3‐‐N的去除率;有效地改善了三维电极生物膜工艺出水与进水pH差值过高的情况,有较强的pH值缓冲能力;还解决了常规三维电极生物膜深度脱氮工艺出水中NO2‐‐N过度积累的情况。
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