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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: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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公开(公告)号:CN106809959A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710114949.8
申请日:2017-03-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开一种利用微生物降解水体中氧化性污染物的反应器,包括反应器主体和膜组件,反应器主体的下端开设有进水口,反应器主体的顶端设置有排气口和出水口,反应器主体的底端开设有进气口,进气口用于通入氢气;膜组件设置于反应器主体内部,膜组件的进气端与进气口相通。本发明中的利用微生物降解水体中氧化性污染物的反应器,通过通入氢气并从膜组件以无泡形式扩散到水中供微生物利用,可以使水中污染物和膜组件充分接触,且膜组件为微生物提供了有利的附着场所,通过控制氢气供应量、水力停留时间和进水污染物负荷而实现对氧化性污染物的快速、安全和高效的去除。
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公开(公告)号:CN105004851A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510354348.5
申请日:2015-06-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种尾矿砂淋溶模拟装置的制造方法。PVC管上端为进水口,接进水软管;下端作为出水口,接一个阀门;PVC管内装入尾矿砂,在尾矿砂顶部铺一片320目滤布,在阀门上方管内铺一层滤网,滤网用320目滤布包裹。进水箱和多管道蠕动泵通过软管相连,并置于带圆孔的支架上方。将淋溶柱固定在带圆孔的支架上,软管由多管道蠕动泵另一侧伸出由固定夹固定在淋溶柱上方,淋溶柱下方放置淋出液收集瓶。本发明结构简单、操作方便;进水量和水流速度可调控,淋溶模拟误差小;装置使用数字型蠕动泵可精确流量,更真实的模拟淋溶当地的雨水环境,且在淋溶柱样品顶端防止滤布,可均匀布水,减小淋溶时的误差,淋出液可回收。
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公开(公告)号:CN102603066B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201210072898.4
申请日:2012-03-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种深井式A2O2处理污废水的方法。在井筒单侧分两种梯度进行曝气,形成好氧1区和好氧2区。改进污泥回流位置,通过回流泵将二沉池污泥回流到井筒进水端即厌氧区。在隔板中部打孔并安置转蝶装置,满足混合液内部单向循环,实现好氧区混合液回流至缺氧区。井底形成沉淀区,增设重力排泥管,即可起到好氧1区和好氧2区的中间沉淀池作用。运行期间混合液以推流式前进,两侧水位的高度差使得水体流动,厌氧区、缺氧区、好氧1区和好氧2区集于井筒,更好的发挥深井曝气及A2O2工艺综合优势。本发明能有效处理高分子有机废水及其他不同性质废水,占地极小,合理利用矿区废井筒将会大大降低基建投资。
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公开(公告)号:CN119108564A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411260790.7
申请日:2024-09-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种阴极材料及其制备方法和应用、微生物燃料电池。该阴极材料包括不锈钢纤维毡和负载在所述不锈钢纤维毡上的二氧化锰、导电剂和粘结剂;所述导电剂为炭黑;所述粘结剂为聚四氟乙烯,其具有优异的传输电子能力和氧化还原反应(ORR)性能,不仅能提高微生物燃料电池的输出功密度,还能增强微生物燃料电池对含重金属废水的净化效果。
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公开(公告)号:CN118206212A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410306988.8
申请日:2024-03-18
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种氢气/二氧化碳基质生物膜的快速形成方法。本发明基于利用Ca2+调控的H2/CO2基质生物膜对含硝酸盐的水体进行净化时,通过调节Ca2+浓度,促进生物膜的生长和生物量的提高,以及促进胞外聚合物的分泌,保持生物膜的密度和厚度在较好的状态,实现生物膜的稳定快速生长,有效提高H2/CO2基质生物膜系统的挂膜效率。本发明提供的利用Ca2+调控H2/CO2基质生物膜快速形成的方法,能够大大缩短H2/CO2基质生物膜系统的启动挂膜时间,提高H2/CO2基质生物膜系统对以硝酸盐为代表的污染物的去除效率,为H2/CO2基质生物膜系统的工程实践应用提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN114291904A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210034487.X
申请日:2022-01-13
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/00 , C02F101/22 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种人工湿地‑微生物燃料电池连续处理装置,属于废水处理技术领域,包括人工湿地系统、微生物燃料电池系统和连续供水的废水供水系统;人工湿地系统包括反应容器,反应容器侧壁顶部和底部分别设有进水口和出水口,进水口和出水口之间填充有由砾石与污泥混合的混合物,混合物顶部设有种植着湿地植物的重金属截留区;微生物燃料电池系统包括设置在反应容器外的外电阻和分设在混合物底部和顶部的阳极、阴极,外电阻与阳极和阴极电连;废水中Cr(Ⅵ)先于阴极处接收电子被还原,再在下渗时被湿地植物吸收富集,系统内微生物吸附/去除掉剩余重金属,从而降低废水对阳极处微生物的影响,保证具有高输出功率和足够净化效率处理连续供入的废水。
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公开(公告)号:CN106830362B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710114910.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/12
Abstract: 本发明涉及一种氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐(BrO3‑)中的应用,属于水净化技术领域。本发明提供的氢基质生物膜反应器在去除饮用水中溴酸盐中的应用中,所述氢基质生物膜反应器包括筒体、回流系统、进出水管路系统及供氢系统;所述筒体中心设有中空纤维膜作为生物膜的附着载体,中空纤维膜的两端固定在所述筒体两端;所述中空纤维膜与供氢系统连接,氢气从反应器顶部进入到中空纤维膜,以无泡方式从膜的中空纤维膜内层扩散到外层,排到筒体内,再由出水口排出。本发明提供的应用操作简单、安全,能够实现对饮用水中BrO3‑的高效、快速的去除。
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