-
公开(公告)号:CN108101209A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711336839.2
申请日:2017-12-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用含硫铁化学污泥对废水深度脱氮的方法,属于污水深度处理技术领域。本发明将含S2‑废水预处理产生的含硫铁化学污泥作为电子供体,利用脱氮硫杆菌和硝酸盐型铁氧化菌对含硝酸盐废水进行脱氮。相比于现有技术,本发明具有以下优点:(1)启动时间短,无需挂膜,操作方便,无二次污染;(2)含硫铁化学污泥经过简单处理即可投入使用,使整个处理过程成本低、效率高、易工程化应用,同时还对高污染的富硫铁化学污泥进行了有效的资源回收;(3)本发明的反应器搅拌系统区别于传统的UASB反应器,采用射流曝气搅拌,利用反应器自身产生氮气作为曝气搅拌的源气体,运行方便,节省能源。
-
公开(公告)号:CN104860397A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510247412.X
申请日:2015-05-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种电化学-生物流化床反应器及其废水处理方法,反应器包括厌氧流化床和好氧流化床,厌氧流化床和好氧流化床的下部通过第一电极组连接,厌氧流化床和好氧流化床的上部通过第二电极组连接;厌氧流化床设有第一进水口和第一出水口,好氧流化床设有第二进水口和第二出水口,第一出水口与第二进水口之间通过污水管道连接;好氧流化床的底部设有曝气头。其废水处理方法是保持厌氧流化床和好氧流化床中的温度为18~38℃,在有机废水中加入电解质后,依次送入厌氧流化床和好氧流化床进行处理。本发明在常规的电化学体系中引入生物降解,达到电化学和生物降解耦合的氧化还原作用,大大加快处理速度,改善富氮有机废水的处理效果。
-
公开(公告)号:CN116216921A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310175864.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明公开了一种可回收曝气余动力的流态化废水处理生物反应装置与方法,是污/废水流态化处理过程中余动力回收电力的技术。本发明针对于解决污/废水生物系统中,活性污泥处于持续利用充足氧气并分解有机物的高活性阶段,过量的空气充入导致氧气溢出造成浪费的问题。该反应器能够避免在设计阶段设计者对实际废水性质了解不足,设计方案中曝气量设计不准确,造成工程效率被上限锁定的缺陷。同时,流态化反应器内部的叶轮在流态化的流体力学带动下旋转,使气泡受到干扰,大气泡被分散为小气泡,增加了气泡在液相中的停留,提高气液相接触的比表面积,提高氧气传质效率。能够帮助液体富氧,两种正向影响协同作用提高了废水处理的能量效率。
-
公开(公告)号:CN112978923B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110344739.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种混合流化床反应器,包括罐体、填料部件、第一导流板、第二导流板,罐体上设有进水口和出水口,进水口位于罐体的底端,出水口位于罐体的侧面,填料部件位于进水口的上方,第一导流板位于填料部件的上方,第二导流板位于第一导流板的上方,第二导流板的下端位于罐体内,第二导流板的上端高度高于出水口的高度;填料部件包括筛网和导流筒,筛网和导流筒均为中空的柱状结构,导流筒位于筛网内,筛网和导流筒之间形成环形容腔,环形容腔中装有载体。一种混合流化床反应器的应用,将上述一种混合流体床反应器用于有毒有机废水处理。本发明可在罐体内实现多级溶氧区域共存,除碳脱氮效率高,属于环境生物工程废水处理领域。
-
公开(公告)号:CN117228907B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311522358.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/20 , C02F1/26 , C02F1/28 , C02F1/38 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/18 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34
-
公开(公告)号:CN109851039B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201811549579.1
申请日:2018-12-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/08
Abstract: 本发明涉及水处理生物反应器装置、采用水处理生物反应器装置处理高浓度工业有机废水的方法领域,是一种负荷增强的废水处理流态化反应装置,包括流化床反应器本体,流化床反应器本体设有至少一个流体下降区和流体上升区,流化床反应器本体设有进水口,进水口设置于流体下降区,流化床反应器本体在流体下降区的上部设有相对独立于流化床反应器本体的三相分离器,三相分离器包括上端开口的三相分离器桶体,三相分离器的下端设有与流化床反应器本体连通的污泥斗,三相分离器将沉降区中部沉降性能较差的污泥分离出来,性能较好的污泥在重力以及流体曳力的作用下重新进入到流化床反应器本体内部,确保了流化床反应器的稳定高负荷运行。
-
公开(公告)号:CN116535002A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310493090.1
申请日:2023-05-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种定向富集重金属的污废水处理流态化反应装置;包括O1好氧除碳氨化流化床反应器、H缺氧水解脱氮流化床反应器和O2好氧硝化流化床反应器;含有重金属的污/废水,先通过第一进水管进入O1好氧除碳氨化流化床反应器,与微生物充分反应后的污/废水由第一三相分离管进入到第一分离沉淀区内,再进行泥水分离,最后,被初步处理的污/废水通过第一溢流堰依次流入H缺氧水解脱氮流化床反应器;在H缺氧水解脱氮流化床反应器使得金属在污泥中得到倍数富集,在脱氮的作用下,使与氨分子形成络合物的重金属离子部分析出,以氢氧化物的形态转移到污泥相中;在O2反应器中实现硝化/矿化反应,实现污/废水中重金属向H缺氧水解脱氮流化床反应器定向富集的调控。
-
公开(公告)号:CN115367862A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210800304.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于水处理领域,公开了一种信号分子修饰的海绵陶瓷基生物挂膜载体的制备及应用。本发明在海绵陶瓷表面进行化学修饰,使得所获得的海绵陶瓷载体表面具有丰富的氨基与环糊精结构,环糊精结构可以通过超分子作用力吸收微生物信号分子;载体表面的氨基与微生物表面所带的电荷相反,有利于通过静电作用吸引微生物附着于载体表面;载体表面的环糊精结构可以缓慢释放信号分子,有利于促进载体表面生物膜的形成。所制备的亲水性陶瓷基生物挂膜材料生产操作简单,所需仪器普遍,能有效提高厌氧氨氧化等水处理工艺中生物膜的挂膜效率,且挂膜效率优于目前常规的挂膜材料,有利于提高污水总体的处理效率,能够广泛应用于生物膜法污水处理领域。
-
公开(公告)号:CN112978923A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110344739.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种混合流化床反应器,包括罐体、填料部件、第一导流板、第二导流板,罐体上设有进水口和出水口,进水口位于罐体的底端,出水口位于罐体的侧面,填料部件位于进水口的上方,第一导流板位于填料部件的上方,第二导流板位于第一导流板的上方,第二导流板的下端位于罐体内,第二导流板的上端高度高于出水口的高度;填料部件包括筛网和导流筒,筛网和导流筒均为中空的柱状结构,导流筒位于筛网内,筛网和导流筒之间形成环形容腔,环形容腔中装有载体。一种混合流化床反应器的应用,将上述一种混合流体床反应器用于有毒有机废水处理。本发明可在罐体内实现多级溶氧区域共存,除碳脱氮效率高,属于环境生物工程废水处理领域。
-
公开(公告)号:CN109161499B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810997239.9
申请日:2018-08-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F103/36 , C12R1/385
Abstract: 本发明公开了一种产表面活性剂细菌及其在煤/石油化工废水中原位削减多环芳烃的应用。该菌株筛选自焦化污泥,经鉴定为铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa),命名为Pseudomonas aeruginosa Rh5,于2018年1月12日保藏在广东省微生物菌种保藏中心,地址:广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏号为GDMCC NO:60313。该产表面活性剂细菌可以应用在O1/H/O2工艺的煤/石油化工废水中原位削减多环芳烃。该产表面活性剂细菌能大幅度原位降低煤/石油化工废水中的多环芳烃,原位降解多环芳烃超过90%,使外排污泥中多环芳烃的含量大幅度降低,极大地降低了外排煤化工污泥的环境风险,并同时提高了脱氮效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-