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公开(公告)号:CN112125471B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010981582.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 广东粤海水务股份有限公司 , 同济大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理的技术领域,更具体地,涉及一种用于污水处理的在线除磷装置及方法,包括通过第一管道顺次连接的进水组件、过滤组件以及出水组件,所述进水组件与过滤组件之间设有管道泵,所述进水组件与过滤组件间连接的第一管道连通有加药组件,所述加药组件向第一管道内投加可与磷反应形成颗粒的混凝剂,所述加药组件连接于管道泵的进水端。本发明采用物化的形式在线除磷,可有效回收磷且避免无机污泥流出导致的污染;本发明为独立工作的装置,与其他设备之间并无连接,工作时将其放入对应的污水设备中即可,不影响其他设施的运转,操作简单方便;因其工作的灵活性,可在厌氧释磷阶段就开启运行,可有效节省加药组件的投药量。
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公开(公告)号:CN112125471A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010981582.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 广东粤海水务股份有限公司 , 同济大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及污水处理的技术领域,更具体地,涉及一种用于污水处理的在线除磷装置及方法,包括通过第一管道顺次连接的进水组件、过滤组件以及出水组件,所述进水组件与过滤组件之间设有管道泵,所述进水组件与过滤组件间连接的第一管道连通有加药组件,所述加药组件向第一管道内投加可与磷反应形成颗粒的混凝剂,所述加药组件连接于管道泵的进水端。本发明采用物化的形式在线除磷,可有效回收磷且避免无机污泥流出导致的污染;本发明为独立工作的装置,与其他设备之间并无连接,工作时将其放入对应的污水设备中即可,不影响其他设施的运转,操作简单方便;因其工作的灵活性,可在厌氧释磷阶段就开启运行,可有效节省加药组件的投药量。
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公开(公告)号:CN108676709A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810449189.0
申请日:2018-05-11
Applicant: 同济大学
CPC classification number: C12M23/38 , C12M23/48 , C12M27/24 , C12M29/08 , C12M41/00 , C12N1/14 , C12N1/16
Abstract: 本发明涉及用于黄酒糟和米浆水混合发酵合成单细胞蛋白的气提式反应器和工艺方法,工艺方法具体为:取黄酒糟与米浆水组成的混合底物注入到气提式反应器中,接种活化微生物菌株种子液,曝气,培养,所得固态产物干燥后,即得到目的产物单细胞蛋白。与现有技术相比,与真菌发酵黄酒生产废弃物工艺结合,可有效增大真菌和酒糟米浆水的接触面积,系统在充气同时,液体可以循环流动,能显著提高产物的干物质质量,装置结构简单,便于操作,进一步提高生产的自动化程度。
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公开(公告)号:CN119845847A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510335947.6
申请日:2025-03-21
Applicant: 同济大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了管道防腐技术领域的一种大型排水管涵腐蚀状况实时监测装置,包括取水组件,所述取水组件的一端管道连通腐蚀监测组件,取水组件用于抽取大型排水管涵内的污水并将污水输送至腐蚀监测组件;腐蚀监测组件的一端管道连接气体生成组件,腐蚀监测组件包括浸泡腔以及安装在浸泡腔中的试验结构。本发明能够保证与腐蚀监测组件内的污水与新建或喷涂修复的大型排水管涵内的管道流态保持一致,同时在新建或喷涂修复的大型排水管涵投入运行后,无需停水检测,提升了大型排水管涵检测的灵活性,通过实时采集并模拟大型排水管涵内的腐蚀情况,能够实时观测到管道内部腐蚀情况,降低了大型排水管涵的腐蚀机制施加应对措施的难度。
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公开(公告)号:CN115818829B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211331627.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种辅以嗜CO2甲烷菌的持压两相厌氧消化装置及使用方法,装置包括产酸相(100)和产甲烷相(200);使用方法具体为:在产酸相(100)中将有机废液与厌氧产酸污泥进行搅拌,产酸相耐压反应器腔体(101)顶部空间蓄气持压,随后酸液流入产甲烷相(200)中与承载床层(209)上的厌氧产甲烷污泥进行接触,向承载床层(209)中额外接种嗜CO2甲烷菌,产甲烷相耐压反应器腔体(201)顶部空间蓄气持压,脉冲式释放沼气使顶部空间稳态持压,同时循环喷淋消化液。与现有技术相比,本发明同步促进了厌氧消化效能和沼气提纯性能,有机物降解速率提升30%以上,沼气中甲烷含量达90%以上,具有较高的经济、社会和环境效益,可广泛用于污水处理和可再生能源领域。
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公开(公告)号:CN115161220A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210562223.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种促进好氧堆肥快速升温减容固氮的复合菌剂,包括枯草芽孢杆菌30‑40份、褐球固氮菌10‑20份、堆肥假单胞菌10‑20份、热普通链霉菌20‑40份。本发明基于城乡混合有机垃圾的特点,具有促进好氧堆肥快速升温、减容固氮的能力,可有效地应用于复合菌剂强化城乡有机垃圾好氧堆肥中,能够缩短堆肥升温期、延长高温期、增加堆肥后堆体减重率、减少氮素损失,明显加快堆肥快速稳定,实现高温增效和减容固氮作用的功能性菌剂,适合于规模化应用,解决了目前好氧堆肥技术存在的堆肥周期长、氮素损失等问题。
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公开(公告)号:CN113860932A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111090862.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 同济大学
IPC: C05F17/90 , C05F17/964 , C05F17/993 , C05F17/70 , C05F17/979 , C05F17/986 , H04Q9/00 , G05B19/05
Abstract: 本发明公开了一种智能装置用于固体废物堆肥补水增氧,包括:含水率监测模块、控制器、微纳米气泡发生装置、渗滤液回收装置以及补水装置。含水率监测仪器采集待监测堆垛各点位的含水率并发送至控制器,与最佳适宜水分进行比较,低于最佳适宜水分后发送至控制器。微纳米气泡发生装置制备含微纳米气泡的渗滤液通过补水装置输送缺水堆垛位置,含水率监测仪器持续测量堆垛含水率直至补水完成。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:自动化新型补水措施,能够实时监测并精准调节堆肥各点位含水率;利用微纳米气泡实现科学增氧,提高堆垛的氧传质效率;使用堆肥渗滤液为微纳米气泡的制备水体,增强堆肥效果,同时达到废物利用的效果。
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公开(公告)号:CN103304042A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310244585.7
申请日:2013-06-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/32
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,具体涉及一种利用木薯酒精废水制备快速外加碳源的方法。本发明的利用木薯酒精废水碳水化合物含量高,氮磷含量相对低的特性,通过控制木薯酒精废水的厌氧发酵关键因素,反应温度和pH,达到将有机质最大程度的转化为挥发性脂肪酸的目的,发酵液的挥发酸含量(以COD计)占SCOD比例达到70%~80%,主要组分为乙酸、丙酸和丁酸。与污泥水解酸化碳源相比,发酵液所含挥发性脂肪酸浓度高,且发酵液氮磷含量低,发酵液可以直接用作城市污水处理脱氮除磷的外加碳源。
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公开(公告)号:CN103113010A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310041833.8
申请日:2013-02-01
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明涉及一种同步实现焦炉气甲烷化及沼气原位提纯的方法,包括以下步骤:(a)将焦炉气与有机废弃物通入厌氧反应器中;(b)在厌氧反应器中,有机废弃物被微生物降解生成CH4和CO2,在微生物作用下,产生的CO2与焦炉气中的H2结合生成CH4,焦炉气中的CO和CO2与H2生成CH4,得到以CH4为主的沼气;(c)分离去除步骤(b)所得沼气中的杂质,得到具有高甲烷含量的天然气。与现有技术相比,本发明采用微生物工艺将焦炉气通入厌氧反应器在制取天然气的同时实现沼气原位提纯,无需投加催化剂,无需高温高压,可以把焦炉气和沼气中除甲烷外的大部分的成分转化为甲烷,为解决我国能源领域所面临的资源短缺,环境污染,能源结构不合理等问题提供了新方法。
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公开(公告)号:CN101428895A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810203563.5
申请日:2008-11-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种采用钢渣-二价态铁离子系统预处理含硝基苯废水的方法,包括以下步骤:(1)称取钢渣,研磨使其粒径均匀;(2)配制含二价态铁离子溶液;(3)将钢渣加入至二价态铁离子溶液形成钢渣-二价态铁离子系统;(4)将含硝基苯废水加入至钢渣-二价态铁离子系统中;(5)充分搅拌,使含硝基苯废水与所述钢渣-二价态铁离子系统混合均匀,短时间内废水中的硝基苯即可完全转化为苯胺。本发明操作简单、成本低廉,不需人为添加NaOH等碱性物质控制调节废水pH值,在较短时间内实现了钢渣的资源化利用和硝基苯的高效预处理效果。
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