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公开(公告)号:CN119219083A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411475696.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种基于脱氮除磷技术的废水处理装置,本发明解决了现有基于脱氮除磷技术的废水处理装置滤网防堵以及出料管的疏通效果欠佳的问题。本发明通过集成高效的过滤、自动清理与混合,显著提升了废水处理的效率与效果,滤板有效阻隔大颗粒物,微型马达驱动的刮板与钉辊组合确保滤板表面及滤孔持续畅通,避免堵塞,药剂与污水混合均匀,快速实现脱氮除磷,出料管内的螺旋件促进顺畅排料并防止堵塞,同时附带刷子与刮块自动清理内壁污垢,维护了系统的长期稳定运行,提高了废水处理的自动化程度,降低了维护成本,并符合环保要求。
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公开(公告)号:CN118812039A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410912982.5
申请日:2024-07-09
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C12N1/20 , C02F101/30 , C02F103/28 , C12R1/07 , C12R1/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种用于造纸废水复合降解的处理方法,包括以下步骤:搭建AO生化反应系统,并在生化系统中按照设定比例添加活性污泥;造纸废水进入AO生化系统中的初步降解反应;监测造纸废水降解反应后的出水COD浓度和AO生化系统中污泥沉降体积;当出水COD浓度、污泥沉降体积低于设定阈值范围,结合生化反应效率,投加设定比例的复合菌剂,直至出水COD或污泥沉降体积均满足设定阈值范围要求。本发明监控出水COD浓度和污泥沉降体积,从而及时添加纯生物的复合菌剂,快速补充细菌菌落总数的数量,保持造纸废水的处理效率。本发明公开了一种基于造纸废水复合降解处理的复合菌剂,增加了水体中降解酶的数量,强化了活性污泥对难降解有机物的处理效果。
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公开(公告)号:CN115710044A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211401921.X
申请日:2022-11-10
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种工业废水处理方法,一种基于废水处理的pH调节强化混凝方法,包括以下步骤:取一定体积的工业废水于混凝池内并搅拌均匀,测定初始pH值;利用加药系统添加酸性药剂或者碱性药剂多次调节工业废水,得到多个第一pH阈值;利用加药系统依次添加混凝剂和絮凝剂进行混凝过滤,得到多个第一pH阈值对应的滤液;静置过滤后测定多个滤液的Zeta电位值和COD;根据多个第一pH值和对应滤液的Zeta电位值,进行线性拟合,计算出Zeta电位值为零时滤液的最佳pH值;实时监控工业废水的Zeta电位值,并根据Zeta电位值动态调节最佳pH值;本发明根据不同pH值和对应的滤液Zeta电位值,进行线性拟合,计算出Zeta电位值为零时对应溶液的最佳pH值,提高了混凝效率。
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公开(公告)号:CN118360188A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410367418.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司 , 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/32 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解精对苯二甲酸废水的巨大普里斯特氏菌及其应用。本发明的降解精对苯二甲酸废水的巨大普里斯特氏菌为Priestia megaterium NJUST56,保藏编号为CCTCC NO:M 2024565。本发明的Priestia megaterium NJUST56可以利用对二甲苯、苯甲酸、对苯二甲酸和对甲基苯甲酸为电子供体进行生长,同时实现对二甲苯、苯甲酸、对苯二甲酸和对甲基苯甲酸的矿化降解,具有高效的有机污染物降解能力,适用于难降解有机污染物的生物降解处理。
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公开(公告)号:CN116119816A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310223390.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/12 , C02F3/32 , B01J19/00 , C12N1/12 , C12N1/20 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34 , C12R1/01 , C12R1/89
Abstract: 本发明公开了一种用于强化N‑甲基吡咯烷酮降解的菌藻共生污泥系统。所述的菌藻共生污泥系统以污水厂好氧池中的活性污泥作为接种污泥,并投加副球菌Paracoccussp.NJUST38与小球藻Chlorella sorokiniana FACHB‑275共同培养形成。本发明的菌藻共生污泥系统可以以NMP作为唯一的碳源和氮源,微藻光合作用产生的溶解氧作为电子受体可以强化NMP的降解,NMP降解产生的CO2和NH4+‑N可供微藻生长利用,实现在无曝气条件下强化NMP的生物降解及同步脱氮,200mg/L的NMP可在32小时内完全降解。
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公开(公告)号:CN118440841A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410367391.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司 , 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/07 , C12R1/01 , C02F101/32 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一株降解精对苯二甲酸废水的贝莱斯芽孢杆菌及其应用。本发明的降解精对苯二甲酸废水的贝莱斯芽孢杆菌为Bacillus velezensis NJUST55,保藏编号为CCTCC NO:M 2024564。本发明的贝莱斯芽孢杆菌可以利用对苯二甲酸、对二甲苯、苯甲酸、对甲基苯甲酸作为电子供体进行生长代谢,同时实现对苯二甲酸、对二甲苯、苯甲酸、对甲基苯甲酸的矿化降解,具有高效的有机物降解能力,适用于废水中难降解有机污染物的去除处理。
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公开(公告)号:CN118047482A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410311857.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用耐盐菌藻共生污泥系统强化处理高盐度氮甲基吡咯烷酮废水的方法。所述的菌藻共生污泥系统选用小球藻Chlorella sorokiniana FACHB‑275作为目标微藻,活性污泥取自化工废水处理厂二沉池。本发明中的菌藻共生污泥系统具有优异的耐盐性能,系统利用微藻光合作用产生的溶解氧作为电子受体强化NMP的降解,同时NMP降解产生的CO2和氨氮供微藻生长利用,可实现在无曝气的条件下强化处理高盐度NMP废水,且在高盐度条件下仍能保持高效稳定的处理效果。
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公开(公告)号:CN117819717A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311730177.2
申请日:2023-12-15
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , A01G25/00 , G01N33/18 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种脱氮除磷生态拦截沟,包括沟渠本体,用于去除污染水源中的氮磷;水位调节件,设置在与水流方向相互垂直的沟渠本体的侧边,用于调节沟渠本体内的水位高度;水质监测件,用于监测净化后的水源中氮磷含量;灌溉组件,部分设置在沟渠本体内,用于将净化后的污水提升灌溉至农田。一种脱氮除磷生态拦截沟的工作方法,包括如下步骤:采集污染水体样本,检测样本中氮磷浓度;根据氮磷浓度选择第一方式或第二方式将生态砖铺设在沟渠底面;实时采集水质检测仪的水质信息,将净化合格的水流通过灌溉组件输送至农田内;本发明利用硫自养同步脱氮除磷的原理,可以实现生态拦截沟的生态净化作用,不需要额外的维护费用和额外的能源费用。
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公开(公告)号:CN118183994A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290995.3
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种促进N,N‑二甲基甲酰胺生物降解同步反硝化脱氮的方法。所述方法通过构建零价铁耦合生物处理系统,不仅加速电子传递效率,而且大大提高DMF降解酶和硝态氮还原酶的活性,协同促进电子传递和微生物代谢活性,从而促进DMF和硝态氮的去除。与不添加零价铁、只添加活性污泥的生物处理系统相比,添加零价铁可显著提高DMF和硝态氮的去除效率,适用于大规模污染水体或工业废水的处理。
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公开(公告)号:CN118125669A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410529655.1
申请日:2024-04-29
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对化工废水深度除氟的处理方法,包括以下步骤:调节含氟废水的pH值;添加化学沉淀剂并搅拌反应,得到混合溶液一;依次添加混凝剂、絮凝剂,混合搅拌静置过滤,得到混合溶液二;调节pH值,向混合溶液二中添加除氟剂并搅拌反应,得到混合溶液三;调节混合溶液三的pH值,之后加入絮凝剂,静置过滤,得到混合溶液四;调节混合溶液四的pH值;添加除氟剂,搅拌反应,得到混合溶液五;调节混合溶液五pH值,之后加入絮凝剂,生成絮凝体三,得到达标废水。本发明采用氯化钙预除氟与两级深度除氟相结合的工艺,可以将出水氟浓度控制在低于排放限制1mg/L,该方法操作简单,处理成本较低,除氟效率较高。
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