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公开(公告)号:CN115959768A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211704919.X
申请日:2022-12-29
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,提供了一种氢基质膜生物膜反应器系统及处理三级工业废水中4‑溴苯酚(4‑BP)的方法。本发明提供的系统中,将所述第一氢基质膜反应器(2)和第二氢基质膜反应器(3)竖直且平行放置,提高了氢基质膜反应器的反应效率。利用本发明的系统处理三级工业废水中的4‑BP时,能够使4‑BP充分与第一氢基质膜反应器和第二氢基质膜反应器中的氢基质生物膜接触,氢自养还原菌能将高浓度的4‑BP还原成无毒产物,以达到4‑BP高效、绿色和安全去除的目的,大大降低了经济成本。进一步地,第二氢基质膜反应器的结构设置,简化了膜丝简化操作,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114751516A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110033358.4
申请日:2021-01-12
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种低碳氮比污水同步脱氮除碳的方法,属于水处理技术领域。本发明将膜生物反应器(MBR)和氢基质生物膜反应器(MBfR)耦合,在MBR中发生有机物氧化和硝化过程(氨氧化、亚硝化等),NH4+‑N经过硝化作用变为NO3‑‑N,部分不完全硝化会产生少量的NO2‑‑N;MBfR则是将NO3‑‑N和NO2‑N转化为N2,由于MBfR中的细菌属于自养型细菌,无需投加有机碳源,能够有效利用无机碳源,一定程度上可以克服有机碳源不足的劣势。
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公开(公告)号:CN118206213A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410307038.7
申请日:2024-03-18
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种基于沼气基质生物膜深度脱氮减碳的方法。本发明通过中空纤维膜组件向沼气基质生物膜同步以无泡或微泡的形式扩散沼气混合基质,进而为沼气基质生物膜所包含的功能微生物提供电子供体,有机碳源与无机碳源。同时通入沼气中的CO2对生物膜内的pH值进行调控,使其处于7.2~7.6。通过厌氧甲烷氧化耦合反硝化、好氧甲烷氧化耦合反硝化、氢自养反硝化等多途径实现污水处理厂二沉池出水的低成本、无二次污染的深度脱氮协同碳减排。
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公开(公告)号:CN114988569A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210702930.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种含氮有机废水处理装置及方法,包括上流式厌氧污泥床反应器和氢基质生物膜反应器,上流式厌氧污泥床反应器包括反应器主体,反应器主体底部设有第一进水口,顶部设有沼气排出口,侧壁上端设有第一出水口,反应器主体内设有厌氧污泥床,厌氧污泥床上方的反应器主体内设有三相分离器;氢基质生物膜反应器包括反应器筒体,反应器筒体下端设有进气口和第二进水口,进气口连接沼气排出口,第二进水口连接第一出水口,反应器筒体内设有中空纤维膜组件,反应器筒体上端设有第二出水口和出气口。本发明能够实现COD和氮素的同步去除,降低温室效应的风险,提高产物的利用率,而且对电子供体的依赖性较低,不受碳源的影响。
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公开(公告)号:CN114084955A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111419423.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/28 , G16C20/10 , G16C20/90 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种基于响应曲面法优化厌氧氨氧化膜生物反应器脱氮性能的方法、脱氮方法。本发明通过采用响应曲面法来优化厌氧氨氧化膜生物反应器的脱氮性能,解决了在实际工程中污水的无机碳源浓度、厌氧氨氧化膜生物反应器的温度和厌氧氨氧化膜生物反应器的水力停留时间三个因素联合作用影响厌氧氨氧化膜生物反应器脱氮性能的问题,能够在实际工程应用时快捷、有效地确定更合理的脱氮参数从而使厌氧氨氧化膜生物反应器具有高的污水总氮去除率。
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公开(公告)号:CN103439395A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310425062.2
申请日:2013-09-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用Fe3O4磁性纳米粒子高灵敏度的快速检测血液中的对乙酰氨基酚的方法。Fe3O4磁性纳米粒子修饰电极为工作电极,利用其对浓度为0.4、0.6、0.8、1、4、8、20、40和60μmol/L的对乙酰氨基酚产生的不同电流催化强度,建立了一种测定血液中对乙酰氨基酚的方法。扫描电位0.3V~0.7V,扫速为100mV/s。在pH=5.2的0.03mol/L醋酸-醋酸钠(HAc-NaAc)缓冲溶液中,对乙酰氨基酚的浓度在4×10-7~6×10-5mol/L范围内,浓度与电极表面的催化电流强度成良好的线性关系,检出限为8.13×10-8mol/L。本发明灵敏、选择性好,对于低浓度对乙酰氨基酚的检测更方便、简单。
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公开(公告)号:CN114751516B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110033358.4
申请日:2021-01-12
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种低碳氮比污水同步脱氮除碳的方法,属于水处理技术领域。本发明将膜生物反应器(MBR)和氢基质生物膜反应器(MBfR)耦合,在MBR中发生有机物氧化和硝化过程(氨氧化、亚硝化等),NH4+‑N经过硝化作用变为NO3‑‑N,部分不完全硝化会产生少量的NO2‑‑N;MBfR则是将NO3‑‑N和NO2‑N转化为N2,由于MBfR中的细菌属于自养型细菌,无需投加有机碳源,能够有效利用无机碳源,一定程度上可以克服有机碳源不足的劣势。
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公开(公告)号:CN113185068B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110646777.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F9/14 , C05G3/00 , C02F101/30 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开一种复合式有机废水处理系统,包括进水系统、人工湿地、厌氧反应装置、气体分离装置和出水系统,进水系统用于将水体引入人工湿地,人工湿地用于对水体进行一次处理;厌氧反应装置与人工湿地连接,用于对湿地处理后的水体进行二次处理;气体分离装置能够将厌氧反应产生的废气中的二氧化碳气体分离出来,并将二氧化碳气体导入人工湿地;出水系统与厌氧反应装置连接,用于将厌氧反应产生的废水排出。本发明通过将人工湿地与用于污水处理的厌氧反应装置有机结合,可在深度处理污水的同时,提高污水利用率,实现污水再利用化,能够针对有机浓度高、大颗粒较少的废水,一般用于二、三级废水处理,实用性强。
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公开(公告)号:CN114031171A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111434533.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/00 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种氢基质膜生物膜反应器,涉及污水处理装置技术领域,包括主流反应器、供气结构和水桶,主流反应器包括第一反应器主体,第一反应器主体内设置有第一分散膜组件,第一分散膜组件包括第一纤维膜束,第一纤维膜束包括若干中空纤维膜,第一分散膜组件的各中空纤维膜之间设置有间隙,第一分散膜组件的各中空纤维膜的两端分别伸出第一反应器主体,并与供气结构连通,第一反应器主体的下端开设有第一进口,第一反应器主体的上端开设有第一出口,第一进口与水桶连通,第一出口与出水阀门连通。本发明能够有效增加微生物附着面积,使微生物均匀附着,同时,可以提高生物量积累,使得反应器具有更高的抗污染负荷能力。
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公开(公告)号:CN113185068A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110646777.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F9/14 , C05G3/00 , C02F101/30 , C02F101/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开一种复合式有机废水处理系统,包括进水系统、人工湿地、厌氧反应装置、气体分离装置和出水系统,进水系统用于将水体引入人工湿地,人工湿地用于对水体进行一次处理;厌氧反应装置与人工湿地连接,用于对湿地处理后的水体进行二次处理;气体分离装置能够将厌氧反应产生的废气中的二氧化碳气体分离出来,并将二氧化碳气体导入人工湿地;出水系统与厌氧反应装置连接,用于将厌氧反应产生的废水排出。本发明通过将人工湿地与用于污水处理的厌氧反应装置有机结合,可在深度处理污水的同时,提高污水利用率,实现污水再利用化,能够针对有机浓度高、大颗粒较少的废水,一般用于二、三级废水处理,实用性强。
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