一种改良SBR的脱氮方法
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111960536A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010888349.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种改良SBR的脱氮方法。该方法结合SBR和厌氧氨氧化的优点,在传统SBR工艺的基础上,向SBR反应器内添加厌氧氨氧化菌,并采用间歇的曝气方式控制反应器的缺氧和好氧交替循环。通过一个运行周期内缺氧环境和好氧环境的多次交替,有效实现亚硝态的积累,为厌氧氨氧化过程提供充足的反应底物,从而实现改良SBR的脱氮。本发明方法有效解决了SBR工艺与厌氧氨氧化工艺的弊端,使二者耦合具有良好的脱氮性能,同时具有节省能耗,不用外加有机碳源,降低运行成本等优点,该运行方法可以保证反应器内的生物量,并使各阶段的微生物充分发挥自己的优势功能。本发明的脱氮方法在处理高氨氮、低碳氮比的污水中具有明显优势。

    一种从生物质石灰废渣中提取胶原蛋白的方法

    公开(公告)号:CN111057733A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010077774.X

    申请日:2020-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种从生物质石灰废渣中提取胶原蛋白的方法。将生物质石灰废渣用氢氧化钠溶液浸泡溶胀,用去离子水洗涤,再用质量百分比浓度为3%的硫酸铵溶液浸泡振荡,用氨水调节pH值,并用过氧化氢溶液进行漂白,所得产物用去离子水洗涤,制得生物质初产物,用乙二胺四乙酸溶液浸泡振荡,所得产物用去离子水洗涤,制得生物质中产物,真空烘,然后用研磨机粉碎,所得粉末在2~8℃下加入胃蛋白酶提取溶液中,浸泡搅拌分散均匀,继续在2~8℃下静置、离心,收集上清液冷冻干燥,所得产物溶于乙酸溶液中,并经透析,将透析后所得液体进行冷冻干燥,即制得胶原蛋白。本发明方法制备工艺简单,便于推广,为生物质石灰废渣的再利用提供了新思路。

    一种周导式菌藻一体微生物燃料电池生态水体净化方法

    公开(公告)号:CN108046412B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810010339.8

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种周导式菌藻一体微生物燃料电池生态水体净化方法。建立一个生态水体净化系统,包括进水管、多孔布水管、双层池体、多孔集水管、可旋转弯头和U型排水管和水生植物;双层池体包括非产电内层、产电外层和自由水层;产电外层与非产电内层底部分隔,顶部相连通形成自由水层,产电外层与进水相连,填充导电颗粒填料,颗粒填料顶部设自由水层,里面生长水生藻类;水从自由水层上方溢流进入非产电内层后经U型排水管流出系统,非产电内层填充非导电颗粒填料。本发明将微生物燃料电池技术与生态净化技术集成,将产电微生物与水藻的净化功能相耦合,整个过程无能耗,无外接电路,特别适用于以碳氮磷为污染物的生活污水及工业废水的处理。

    一种桑树杆生物质炭/铁锰氧化物复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109847698A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910107977.6

    申请日:2019-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种桑树杆生物质炭/铁锰氧化物复合吸附剂的制备方法。将破碎烘干的桑树杆粉末,加入到ZnCl2溶液中,搅拌,水浴加热振荡反应;自然冷却,过滤,干燥后,炭化,研磨过筛,洗涤,干燥,得桑树杆生物炭;将桑树杆生物炭材料置于超纯水中,超声波处理,在磁力搅拌下加入KMnO4溶液,水浴加热,搅拌;加入NH4HCO3溶液,搅拌;滴入FeSO4溶液,再用NaOH溶液调节混合物pH值到6.0~8.0,水浴加热,搅拌;自然冷却,过滤,洗涤后,干燥,得桑树杆生物质炭/铁锰氧化物复合吸附剂。本发明工艺设备简单、易行;所得到的吸附剂对含铬废水的处理具有较好的效果,可广泛应用于工矿企业深度处理含铬废水工序。

    污泥生物沥浸-热解联合处理制备重金属吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN108905965A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810721696.5

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种污泥生物沥浸-热解联合处理制备重金属吸附剂的方法。(1)以浓缩污泥为菌源,投加FeSO4·7H2O作为能源底物,培养至pH为2.0~3.0,再以菌液作为接种物添加至浓缩污泥培养3~5次,作为生物沥浸接种液;(2)调节浓缩污泥至含固率2%~6%,添加上述接种物,投加FeSO4·7H2O,处理3~7天,固液分离并干燥至含水率10%以下,即为沥浸干化污泥;(3)将所得污泥粉碎至0.3 mm、添加粉碎后的有机废弃物,升温至300~700 oC,恒温热解0.5~3小时。本发明成本低、物料来源广泛,所得复合污泥基生物炭重金属残留低、碘吸附值高和重金属离子吸附容量高。

    一种稳定运行的厌氧膜生物反应器

    公开(公告)号:CN105948240B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610337265.X

    申请日:2016-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种稳定运行的厌氧膜生物反应器。该厌氧膜生物反应器包括进水池、主反应器、调节槽、膜池、连接槽、保温层、温度控制系统、曝气条、膜组件、气体收集装置、过滤控制系统、布水板、加热棒、斜板分离装置、气体流量计、循环泵控制系统、压力传感器、电磁阀、进水泵、保温层循环水泵、气泵、膜池循环水泵和过滤泵,保温层循环水泵、膜池循环水泵、过滤泵设有对应的自动控制系统,气泵后设有气体流量计控制曝气量;保温层包裹主反应器,通过控制循环水的温度来保证主反应器所需温度。本发明具有运行稳定、投资运行费用低、管理方便、占地面积少、不易堵塞等优点。

    一种周导式菌藻一体微生物燃料电池生态水体净化方法

    公开(公告)号:CN108046412A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810010339.8

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种周导式菌藻一体微生物燃料电池生态水体净化方法。建立一个生态水体净化系统,包括进水管、多孔布水管、双层池体、多孔集水管、可旋转弯头和U型排水管和水生植物;双层池体包括非产电内层、产电外层和自由水层;产电外层与非产电内层底部分隔,顶部相连通形成自由水层,产电外层与进水相连,填充导电颗粒填料,颗粒填料顶部设自由水层,里面生长水生藻类;水从自由水层上方溢流进入非产电内层后经U型排水管流出系统,非产电内层填充非导电颗粒填料。本发明将微生物燃料电池技术与生态净化技术集成,将产电微生物与水藻的净化功能相耦合,整个过程无能耗,无外接电路,特别适用于以碳氮磷为污染物的生活污水及工业废水的处理。

    一种基于面接触的矿用机械支撑结构

    公开(公告)号:CN107084190A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710409487.2

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于面接触的矿用机械支撑结构,属于轴承结构技术领域。包括相对转动且呈上下设置的上圈和下圈,上圈和下圈之间还设有保持架;所述上圈下端面沿其周向设有两并列设置的环状的上滑道,下滑道径向相对朝下倾斜设置,两并列设置的上滑道相对轴面对称设置;所述下圈上端面沿其周向设有两并列设置的环状的下滑道,下滑道径向相对朝上倾斜设置,两并列设置的下滑道相对轴面对称设置,且上滑道与下滑道一一对应;位于对应的所述下滑道和上滑道之间设有滑动体;所述滑动体包括多个为圆弧状结构的滑动块。本发明提供一种面接触的推力轴承,可以满足低速、重载和负载变化大的工况使用。

    一种基于全表面接触的低速重载轴承结构

    公开(公告)号:CN107035771A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710409381.2

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于全表面接触的低速重载轴承结构,属于轴承结构技术领域。包括外圈、内圈、保持架和密封圈,内圈套装在外圈内并同轴设置;外圈一端上成型有带负载定位孔的法兰和带内螺纹凹槽;外圈内侧沿其周向设有两并列设置的环状的内滑道,内滑道径向相对朝外倾斜设置;内圈外侧沿其周向设有两并列设置的环状的外滑道,外滑道径向相对朝内倾斜设置;对应的内滑道和外滑道之间设有滑动体;滑动体包括多个为圆弧状结构的滑动块,滑动块上设有对应外滑道面贴合的上曲面部和对应内滑道面贴合的下曲面部。本发明采用滑动体与内外圈的接触为面接触,有效提高了轴向承载力,满足低速重载的需要。

    一种升级改造生化脱氮污水处理厂的方法

    公开(公告)号:CN106865766A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710139385.3

    申请日:2017-03-10

    CPC classification number: C02F3/302 C02F3/307 C02F3/34

    Abstract: 本发明公开了一种升级改造生化脱氮污水处理厂的方法。设置高效脱氮池,并投放已驯化包含有厌氧氨氧化细菌和反硝化细菌的污泥,将高效脱氮池置于原有硝化池之后,并将硝化池的出水打入高效脱氮池,同时将原水也通入高效脱氮池,污泥中的反硝化细菌利用通入的原水中的有机碳源进行部分反硝化,产生部分反硝化产物,污泥中的厌氧氨氧化细菌利用产生的部分反硝化产物以及通入的原水中的氨氮进行脱氮,即实现生化脱氮污水处理厂的升级改造。本发明方法操作简单,能够最大限度的利用生化脱氮污水处理厂的现有设施,降低成本。

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