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公开(公告)号:CN111620428A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010493047.1
申请日:2020-06-03
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F1/72 , C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污水深度处理技术领域,提供了一种采用碳化聚苯胺活化过硫酸盐降解有机污染物的方法。本发明向待处理有机污染物废水中加入过硫酸盐和碳化聚苯胺,得到混合物;调节混合物的pH值至6.5~7.5,进行降解处理。本发明提供的碳化聚苯胺中由于氮原子掺杂改善了碳化聚苯胺的表面活性和电子传输效率,增强材料的供电子特性和与客体分子的结合能,使其能够活化过硫酸盐,提高污染物的降解效果。本发明采用碳化聚苯胺活化过硫酸盐,然后用于降解有机污染物,可以有效避免传统的过硫酸盐活化方法存在的能耗高、二次污染的问题。
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公开(公告)号:CN109592753A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910062297.7
申请日:2019-01-23
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种用于污水深度脱氮除磷的电化学系统及其应用,属于污水处理技术领域。以铁片为工作电极,以负载催化剂的电极为催化电极。本发明的催化剂具有较大的比表面积和反应活性,能够增强还原硝酸盐的有效性;同时,以铁片为工作电极,在电场的作用下,铁片不断被消耗,与磷酸盐络合形成沉淀,经固液分离达到除磷的目的。从实施例可以看出:本发明的电化学系统,通电2.5h,对污水中氮、磷物质的降解率分别为63.38%和96.25%;且循环使用3次,对氮、磷物质的降解率分别为62.28%和95.38%,说明其具有较高的催化活性的同时,还具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108558090A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810516803.0
申请日:2018-05-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明提供了一种阶梯式污水消毒方法,属于污水处理技术领域,本发明将过一硫酸盐、氯盐和待处理污水混合后进行化学消毒,将化学消毒后的水体进行紫外照射进行紫外消毒。本发明向待处理污水中投入过一硫酸盐与氯盐,使氯盐中的氯离子与过一硫酸盐缓慢反应生成HOCl,降低了消毒副产物的生成,延长反应池的停留时间,以达到良好的消毒效果,后续采用紫外照射,活化剩余的过一硫酸盐,使其分解产生硫酸根自由基SO4-·和羟基自由基(·OH),对水体中所产生的消毒副产物进一步削减。
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公开(公告)号:CN118702273A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410921794.9
申请日:2024-07-10
Applicant: 北京林业大学 , 高碑店市三义厚再生水建设有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了MnOx‑改性缓释碳源联用强化低C/N污水深度脱氮填料及其制备方法、脱氮系统及脱氮方法,填料制备步骤包括:将破碎农业废弃物改性;将上一步得到的改性缓释碳源填料装填至多孔空心球内;将装填有改性缓释碳源填料的多孔空心球与锰氧化物填料混合,得到MnOx‑改性缓释碳源联用强化低C/N污水深度脱氮填料,应用该填料构建了脱氮系统。本发明优点包括:有效促进尾水残余碳源利用,提高污水C/N比,减少外部碳源投加,解决污水有效碳源浓度低,反硝化电子供体不足的瓶颈问题,实现异养‑锰自养反硝化协同高效进行,强化污水厂尾水、地下污染水等污水深度减碳脱氮。
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公开(公告)号:CN118684341A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410921797.2
申请日:2024-07-10
Applicant: 北京林业大学 , 高碑店市三义厚再生水建设有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污水深度脱氮处理技术领域,本发明公开了一种铁锰复合填料、制备方法及强化低C/N污水深度脱氮的方法。将铁粉、活性炭粉、锰氧化物和粘合剂在高温无氧条件下煅烧制成铁锰复合填料。将污水从蓄水池通过蠕动泵抽出,先从填充有铁锰复合填料的人工湿地下部进水口进入,20‑22℃的条件下在人工湿地内充分反应,水力停留时间为12‑24h,再从人工湿地上部出水口流出,经出水管排出所处理水体。本发明的优点包括:强化自养反硝化深度脱氮,方法无需曝气、成本低、操作简单、易于管理,提高了人工湿地对污水的深度脱氮性能,对硝态氮的去除率平均可达到96.34%,对总氮的去除率平均可达到84.68%,对COD的去除率平均可达到76.80%。
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公开(公告)号:CN117160471A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311104845.0
申请日:2023-08-30
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F1/78 , B01J35/04 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了多孔高金属蜂窝陶瓷基非均相臭氧催化剂制备方法及应用,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:将含有纳米氧化铝的基料、含有一维碳纳米材料的烧失造孔剂、粘结剂与含有金属活性组分的矿粉按一定比例混合,制成粗泥料,后将粗泥料挤出成型,经干燥、高温烧结工艺,获得陶瓷基非均相臭氧催化剂。在己内酰胺工业废水目标污染物环己酮肟去除方面,本发明的整体式催化剂比传统的负载型蜂窝陶瓷催化剂高出20.5%,在COD去除方面,本发明的整体式催化剂比传统的负载型蜂窝陶瓷催化剂高出17.3%。该臭氧催化剂还可处理不同COD的工业有机废水,具有高效去除有机物、提高废水可生化性的优势,在工业废水臭氧催化氧化深度处理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110143667A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910293538.9
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种强化低C/N河湖水体硝酸盐氮去除的生态净化系统,包括沿水流方向依次连通的水量调节塘,拦污装置、释碳塘、潜流人工湿地和沉水植物塘,释碳塘内设置有可移出的释碳装置。在潜流人工湿地前设置释碳塘,充分利用农林废弃物释放碳源,可补充后续人工湿地系统异养反硝化所需的碳源,提高湿地系统对硝酸盐氮的去除效能。当碳源释放率低或停止释放时,释碳床可随时更换,并可根据来水水质进行优化设计,操作更加灵活。潜流人工湿地后面设置沉水植物塘,可进一步削减残余碳源及营养盐浓度,避免了碳源释放过高带来的二次污染问题,确保出水水质达标。
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公开(公告)号:CN119707098A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411991327.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京林业大学 , 荣庭环保科技集团有限公司
IPC: C02F3/12 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了原位法制备得到的锰氧化物协同MBBR反应器的减碳脱氮除磷工艺,涉及污水处理技术领域。本发明包括:准备所需处理系统,通过定向驯化活性污泥,制备得到上清液中Mn2+浓度为2~5mg/L的锰氧化混合菌;MBBR反应器进行挂膜启动,污水和Mn2+的盐溶液混合后通入MBBR反应器中,加入的Mn2+污水在MBBR反应器中自下而上流动的过程中,经过生长着微生物与锰氧化物的填料,在此过程中,污水与负载有锰氧化物的填料充分接触进行减碳脱氮除磷。本发明通过向MBBR反应器中加入Mn2+,即可在MBBR反应器中原位生成锰氧化物,结合MBBR工艺,实现了锰氧化物与污水的充分接触,提高了减碳脱氮除磷效果。
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公开(公告)号:CN119204333A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411372312.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 北京林业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/2135 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本发明提出了一种基于多层反向细胞状态的LSTM水质预测方法,本发明立足于污水处理全流程的大数据,在模型训练时不一次性输入所有数据,而是分阶段、逐步地进行数据输入和验证,更有效捕捉水厂的运行状态、拟合水厂复杂的生物化学反应过程。通过引入模型细胞状态的反向传播,精确训练模型捕获水厂处理单元的运行状态。在此基础上,将生物处理层与三级处理层两层网络串联,实现了数据的有序流动和信息的深度融合。生物处理层能模拟污水处理中生物处理过程,而三级处理层则模拟进一步深度处理,以预测出水水质。通过这种串联结构与反向传播路径的改进,本发明不仅提高了模型对污水处理过程复杂性的适应能力,还增强了预测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN108328831B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810104936.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明公开了一种反渗透浓盐水的浓缩方法及设备,浓缩方法包括:(1)正渗透浓缩过程:将反渗透浓盐水作为原料液,原料液中的水通过汲取液的作用穿过正渗透膜进入汲取液侧,而原料液中的盐分被截留在原料液侧,从而使原料液被浓缩;(2)膜蒸馏浓缩过程:将步骤(1)中被浓缩的原料液送至膜蒸馏膜热侧,通过膜蒸馏膜冷侧的循环水冷却或真空抽吸,使热侧水以水蒸汽的形式穿过膜蒸馏膜进入冷侧,热侧原料液失水从而使原料液被进一步浓缩。浓缩设备包括正渗透装置、膜蒸馏装置和浓盐水罐。上述浓缩方法及设备采用正渗透作为膜蒸馏的预处理技术对反渗透浓盐水进行深度浓缩,以减少整体的能耗,从而低耗能高浓缩效率地实现了反渗透浓盐水的处理与后续资源利用。
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