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公开(公告)号:CN112876014B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202110036856.4
申请日:2021-01-12
Applicant: 安徽中环环保科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种低速水力旋流剪切破碎污泥释放碳源的方法和反应器,是一种低能耗的市政有机污泥破解方法,通过在反应器底部设置叶轮搅拌,利用机械搅拌、水力、摩擦力和离心力等共同作用,驱动反应器内的小颗粒球磨珠旋转翻腾,从而充分碰撞、剪切破碎污泥,释放出碳源,污泥得以减量化、资源化和无害化。本方法装备简单、安全可靠、运行能耗低、剪切破碎效果好。污泥碳源释放充分,一般可释放污泥COD的40~50%以上,污泥减量效果显著。处理后的污泥一般需要经过进一步生化处理,最终形成的二次污泥有机质含量低,处理处置成本低。
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公开(公告)号:CN112744994A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011638521.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 安徽中环环保科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F11/06 , C02F11/02 , C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污泥资源化利用技术领域,公开一种剩余污泥水解酸化预处理的装置及方法。本发明采用一种强化传质效能的超重力场一体化装置,用于固液相接触的旋转传质与反应,污泥通过滤网后与亚铁‑过硫酸盐在管道中混合后经中空转轴出孔,在离心叶轮的离心力作用下,与反应器壳体内壁的凹凸附着板碰撞后均匀分布在反应器中,由于离心力和凹凸板碰撞剪切作用,耦合亚铁‑过硫酸盐氧化作用,形成机械、水力、化学的综合作用,微生物细胞破壁和溶胞,胞内物质溶出,实现剩余污泥的碳源释放。本发明可降低反应器运行的动能消耗,还可解决传统反应器内传质不均匀问题,具有高效、节能低成本运行特点,在污泥水解酸化预处理中具有工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110627265B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201911069495.2
申请日:2019-11-05
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种含硫废矿溶淋废水预处理系统及方法,涉及废水处理技术领域,本发明采用下向流均匀进水和价格低廉的化学中和剂等,利用曝气装置,驱走反应产生的CO2,防止产生的硫酸钙在石灰石表面包裹。反应后泥水经斜板沉淀池沉淀后,实现泥水分离。与现有技术相比,本发明的装置和方法能够在酸碱中和的同时,对废水中铁、铜有较好的去除性能,对锰也有一定的去除性能,为后续处理提供较优的pH条件、降低铁铜锰的污染负荷和后续处理设备的腐蚀和损坏;同时,采用曝气促进水流扰动,减少石灰石进一步与废水反应钝化。
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公开(公告)号:CN114524518B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210232875.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种基于AO‑ANAMMOX工艺的废水处理系统及方法,所述系统包括按废水流动方向依次设置的多功能池、第一好氧池、厌氧池、第二好氧池和沉淀池,所述沉淀池输出端与多功能池连接,所述多功能池的出泥端与厌氧池连接,所述第一好氧池和厌氧池中设置有填料;所述多功能池用于初步去除废水中的磷并将污泥和污水分离,所述污水于第一好氧池好氧处理后与所述污泥在厌氧池汇流并进行厌氧氨氧化反应,再于二次好氧池二次除磷后排出至沉淀池进行沉淀,沉淀所得污泥回流至多功能池。本发明总体上工艺以ANAMMOX法为主,集厌氧与好氧一体化,且属于活性污泥和生物膜法相结合,工艺脱氮率高,运行费用低。
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公开(公告)号:CN114524518A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210232875.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种基于AO‑ANAMMOX工艺的废水处理系统及方法,所述系统包括按废水流动方向依次设置的多功能池、第一好氧池、厌氧池、第二好氧池和沉淀池,所述沉淀池输出端与多功能池连接,所述多功能池的出泥端与厌氧池连接,所述第一好氧池和厌氧池中设置有填料;所述多功能池用于初步去除废水中的磷并将污泥和污水分离,所述污水于第一好氧池好氧处理后与所述污泥在厌氧池汇流并进行厌氧氨氧化反应,再于二次好氧池二次除磷后排出至沉淀池进行沉淀,沉淀所得污泥回流至多功能池。本发明总体上工艺以ANAMMOX法为主,集厌氧与好氧一体化,且属于活性污泥和生物膜法相结合,工艺脱氮率高,运行费用低。
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公开(公告)号:CN110627265A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911069495.2
申请日:2019-11-05
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种含硫废矿溶淋废水预处理系统及方法,涉及废水处理技术领域,本发明采用下向流均匀进水和价格低廉的化学中和剂等,利用曝气装置,驱走反应产生的CO2,防止产生的硫酸钙在石灰石表面包裹。反应后泥水经斜板沉淀池沉淀后,实现泥水分离。与现有技术相比,本发明的装置和方法能够在酸碱中和的同时,对废水中铁、铜有较好的去除性能,对锰也有一定的去除性能,为后续处理提供较优的pH条件、降低铁铜锰的污染负荷和后续处理设备的腐蚀和损坏;同时,采用曝气促进水流扰动,减少石灰石进一步与废水反应钝化。
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公开(公告)号:CN109608020A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811553358.1
申请日:2018-12-18
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F11/148
Abstract: 本发明属于絮凝剂技术领域,具体涉及一种用于污泥处理的复合絮凝剂,按重量份计包括以下组成,乙二胺四乙酸1-25份、聚合硫酸铁1-20份、咖啡酸1-10份、聚合氯化铝铁1-20份、羧甲基纤维素钠10-30份、膨润土5-15份和碳酸钠1-5份。本发明的有益效果是:使用本发明制备的复合絮凝剂进行污水处理时,絮凝完成后污泥的含水率低至69.1%,极大的降低了污水的体积,降低了后续工序的处理成本。2、本发明制备的复合絮凝剂絮凝完成后,通过简单的烘干研磨处理,即可二次循环使用。
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公开(公告)号:CN114735820A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210229313.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 安徽中环环保科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种多级A/O串联分批进水式低碳源污水脱氮装置及方法,包括多级A/O反应器、污水供应系统和污泥回流系统,每级所述A/O反应器均包括上下设置的缺氧池和好氧池以及推送污水于缺氧池和好氧池之间流动的一号推流器,所述好氧池输入端与同级的缺氧池连通,所述好氧池输出端与下一级缺氧池连通,以使多级A/O反应器串联连接于一体;所述污水供应系统用于分批输出污水至多级A/O反应器内,所述污泥回流系统用于将污水脱氮处理所得污泥输出至第一级缺氧池内。本发明可以适用于BOD5/TN较低的污水,脱氮效率高,当采用五级工艺且流量均匀分配,BOD5/TN最低可以
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公开(公告)号:CN110963644B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201911265342.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽中环环保科技股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种高硝酸盐工业废水脱氮预处理系统、方法及其应用,属于污水处理技术领域。本发明采用自养反硝化滤池作为该类废水的预处理系统,一方面利用含硫尾矿制备的高活性生物滤料,无需外加有机碳源,利用硫化物作为电子供体,脱氮硫杆菌进行自养反硝化脱氮。污水处理预处理,选用生物滤池作为预处理系统,目前未见报道。高硝酸盐工业废水通过生物滤池中脱氮硫杆菌的自养反硝化可大大降低废水中硝酸盐氮浓度,总氮(TN)浓度降至45mg/L以下,达到污水排入城镇下水道水质标准要求,处理后废水再通过后续污水处理厂处理,可实现出水总氮达标排放。
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公开(公告)号:CN112875858A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110036818.9
申请日:2021-01-12
Applicant: 安徽中环环保科技股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种硝酸盐工业废水的A3/O生物脱氮系统及方法,系统包括一号缺氧池、厌氧池、二号缺氧池、好氧池、沉淀池和水解酸化池,采用的A3/O工艺为缺氧‑厌氧‑缺氧‑好氧‑沉淀,一号缺氧池主要将原水硝酸盐去除,厌氧池主要将原水水质改善并提高原水有机物的可生化性,通过外加玉米芯或其他有机废料,将原水的硝酸盐氮在一号缺氧池进行反硝化去除,而原水的凯氏氮转化为硝酸盐氮后通过内回流在二号缺氧池反硝化去除,两段缺氧池控制不同的反应条件,工艺采用长泥龄,通过厌氧联合两段缺氧生物脱氮串联的方式从而将原水总氮有效去除。本发明方法适用于碳源显著偏低且含硝酸盐废水的脱氮处理,污水处理工艺流程较简单,脱氮率高,脱氮效果可靠且成本较低。
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