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公开(公告)号:CN118256347A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410403990.7
申请日:2024-04-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种从活性污泥中同步富集分离培养趋磁细菌的装置,属于趋磁细菌分离技术领域。一种从活性污泥中同步富集分离培养趋磁细菌的装置,包括富集培养池、分离培养池、收集池,所述富集培养池的第一出水口与分离培养池的进水口相通,所述第一出水口与进水口之间设有出水阀门,所述分离培养池的出水孔与收集池相通;本发明能够对水中或者泥水混合物中的趋磁细菌进行培养收集,也可以将传统的富集分离实验结合到同一装置里,本发明收集后的趋磁细菌后续可进行纯培养,各部分运行管理简便,便于实验中使用,在满足趋磁细菌生长所需的氧气浓度与温度以外,可以对泥水混合物中趋磁细菌进行完整的富集、分离及收集工作。
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公开(公告)号:CN117699918A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410114670.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/44 , B01F23/237 , B01D65/04 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于纳滤效能优化技术领域,具体为一种利用微纳米气泡提升小分子有机污染物纳滤处理效能的方法。方法具体为:通过微纳米气泡发生器对于含有小分子有机污染物的废水进行处理,待微纳米气泡发生器稳定,再采用错流过滤的方式进行纳滤处理,达到提升小分子有机污染物纳滤处理效能的效果。本发明通过将纳滤耦合空气微纳米气泡,实现了原位提升纳滤的处理效能和减缓纳滤膜污染,可用于废水处理与膜污染控制。
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公开(公告)号:CN110642460A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910888647.5
申请日:2019-09-19
Applicant: 济南大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10
Abstract: 一种高铁酸盐强化反硝化除磷生物滤池脱氮除磷的方法,它涉及一种将高级氧化和生物处理相结合的水处理方法,本方法首先在水体中投加高铁酸盐,将水中难降解的有机物氧化为易生物降解的有机物,提高污水的可生化性。同时高铁酸盐的反应产物羟基氧化铁可吸附去除污水中的部分磷,沉淀后废水流入反硝化除磷生物滤池,经滤池处理后,出水水质较好。本发明可显著提高对微污染水源水,市政二级出水、工业废水的处理效率,特别适用于可生化性差污水的处理。
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公开(公告)号:CN110642459A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910888646.0
申请日:2019-09-19
Applicant: 济南大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 高铁酸盐与A/O生物滤池联用除污染工艺,它涉及一种将化学氧化和生物处理相结合的水处理方法,本方法首先将污水流经缺氧生物滤池,经缺氧生物滤池处理后,流入氧化池,此过程在水体中投加高铁酸盐,将水中难降解的有机物氧化为易生物降解的有机物,提高污水的可生化性。同时高铁酸盐的反应产物羟基氧化铁可吸附去除一部分缺氧池释出的磷和污水中的磷,沉淀后上清液流入好氧生物滤池,经好氧滤池处理后,出水水质较好。本发明可显著提高对市政出水、工业废水的处理效率,特别适用于可生化性较差的污水的处理。
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公开(公告)号:CN110803755A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911132243.X
申请日:2019-11-19
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种利用畜禽养殖废水中的二价铜离子原位活化复合水处理氧化剂降解畜禽养殖废水中抗生素的方法。复合水处理氧化剂的制备方法是将过碳酸钠和过二硫酸盐按比例复配制得复合药剂。将制备的复合药剂投加到生物处理后的畜禽养殖废水中,充分搅拌混合反应30-180 min即可完成对畜禽养殖废水中抗生素的氧化降解。本发明解决了现有畜禽养殖废水生物处理技术对抗生素降解效果差等问题,充分利用畜禽养殖废水中含有的二价铜离子活化复合水处理氧化剂消解畜禽养殖废水中的抗生素,达到“以废治废”的目标。同时本发明方法氧化过程无需外界能量输入,反应过程不会生成有毒有害物质,具有节能环保等优势。
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公开(公告)号:CN110127834A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910408639.6
申请日:2019-05-16
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种亚硫酸盐强化二价铜催化过硫酸盐氧化降解有机污染物的方法,利用亚硫酸盐的还原作用加速二价铜离子向一价铜离子的转化,进而提高硫酸根自由基的产率及对有机污染物的降解效率,所述水处理具体步骤为:pH值调节到6-11;向待处理水样中加入一定量二价铜离子,然后加入一定量过一硫酸钾溶液和亚硫酸钠溶液,充分搅拌混合反应5-30分钟后既可以达到对有机污染的有效降解。本发明解决了现有二价铜催化过硫酸盐体系反应启动时间长、硫酸根自由基产率低、二价铜离子投加量大、污泥产量大等关键问题。同时本发明还具有活性基团产率高、有机污染物去除效率好、操作简便、运行成本低等优势。
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公开(公告)号:CN109485137A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811426653.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 随着社会发展,人们对生活环境的水质要求越来越高。然而,目前存在很多高悬浮物、有机物、氮和磷浓度的废水,给环境带来了极大的压力,随之流失的氮、磷量已超过随化肥中的流失量,造成氮磷资源的浪费。本发明针对上述水质特点,耦合生物结晶法和离子交换膜技术,优劣互补,开发了一种离子交换膜生物反应器,对水进行脱盐等深度处理,回收水中氮磷和金属等资源,有望实现水的资源化和无害化处理;同时,脱盐浓水得到处理,有效减缓膜污染,提高脱盐运行稳定性。而且,直流电场、脱盐浓水和填料协同刺激微生物,强化生物处理效能,减小水力停留时间,缩小反应器尺寸。该反应器具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN112537823A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202110171638.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/44
Abstract: 一种利用微纳米气泡技术强化化学清洗控制超滤膜老化的方法,利用微纳米气泡胶体稳定性、比表面积大、高传质等特点增强了化学清洗药剂与膜污染物的接触面积,同时其自身也因高界面电荷、空化产生活性氧与污染物作用,促进有机污染物的解析。本发明主要涉及纯净水喷洗及反冲洗、微纳米气泡技术强化适宜暴露剂量化学清洗药剂对超滤膜进行清洗、纯净水再次冲洗三个步骤,每一步的清洗时间在10‑180分钟范围内。该发明不仅达到所需的膜清洗效果并使膜初始性能得以恢复,相较于常规化学清洗,膜通量恢复率提高了0.5~2.6倍,最主要的是有效缓解目前超滤膜常规化学清洗过程中化学药剂对膜物理/化学特性及过滤性能的不可逆影响,进而控制了膜老化进程。
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公开(公告)号:CN110803756A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911132454.3
申请日:2019-11-19
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/20 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 一种新型复合水处理氧化剂的制备及降解畜禽养殖废水中含砷饲料添加剂的方法,本发明公开了一种利用畜禽养殖废水中的二价铜离子原位活化复合水处理氧化剂降解畜禽养殖废水中含砷饲料添加剂的方法。复合水处理氧化剂制备方法是先将过碳酸钠和过二硫酸盐混合,然后将上述混合物与亚铁盐按比例复配制得复合药剂。将制备的复合药剂投加到上述的畜禽养殖废水中,充分搅拌混合反应30-180 min即可完成对畜禽养殖废水中含砷饲料添加剂的氧化降解,同时铁盐形成的新生态氧化铁可以吸附五价砷,达到高效去除五价砷的目的。本发明解决了现有常规畜禽养殖废水处理技术对高毒性五价砷去除效果差的问题,充分利用畜禽养殖废水中含有的二价铜离子活化复合水处理氧化剂去除畜禽养殖废水中的含砷饲料添加剂,为畜禽养殖废水后续的无害化与资源化利用提供基础。
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