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公开(公告)号:CN108892342B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810783460.4
申请日:2018-07-17
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种水体底泥重金属固定用复合材料的制备方法,步骤如下:(1)芦苇生物炭制备:将收割的芦苇用15%H3PO4浸泡,浸泡后烘干,将处理后的芦苇置于管式马弗炉中,并以200 mL/min的速度通入氮气,炭化6h,凉至室温后水洗至中性。(2)椰壳生物炭制备:将洗涤、粉碎的椰壳用30%H3PO4浸泡,浸泡烘干后,将处理后的椰壳置于管式马弗炉中,并以200 mL/min的速度通入氮气,炭化6h,凉至室温后水洗至中性。(3)复合材料的制备:将过氧化钙粉末、椰壳生物炭、芦苇生物炭进行混合,获得复合材料。该复合材料通过强化底泥中重金属活化,再通过生物炭固定,降低重金属迁移能力及其生物有效性。
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公开(公告)号:CN112851029A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110067358.6
申请日:2021-01-19
IPC分类号: C02F9/14 , C02F3/32 , A01C23/04 , C09K17/02 , C09K17/04 , C09K101/00 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明提供一种水污染净化和资源化利用系统,其包括生活污水净化模块、农业源头减控模块、农业面源净化模块、河道水质改善模块、植物残体资源化模块、以及智慧管理平台,所述智慧管理平台分别与所述生活污水净化模块、所述水肥一体化装置、所述植物残体资源化模块相连接以控制所述生活污水净化模块、所述水肥一体化装置、所述植物残体资源化模块的运行。本发明通过将生活污水净化模块、农业源头减控模块、农业面源净化模块、河道水质改善模块、植物残体资源化模块以及智慧管理平台的综合利用,各方面有机协调配合,从而在强化污染治理的同时实现了资源化,兼顾了技术经济性,特别适用于山地岛屿中的应用。
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公开(公告)号:CN112596512A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011161481.6
申请日:2020-10-27
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明提供一种无人船用深度可调节自动采样及防撞方法,涉及环境监测技术领域。该无人船用深度可调节自动采样及防撞方法,包括以下步骤:S1.通过无人船控制系统规定好采样点和采样信息;S2.无人船按照规定好的路径移动至采样点;S3.无人船停止,然后根据设置好的采样信息电机带动调节螺杆转动,钢性软管随着调节螺杆的转动向下下降,直到下降到设定的高度;S4.在钢性软管下降的过程中无线超声波传感器会一直工作,当其发出超声波遇到障碍物时会形成反射波,传感器接收到反射信号便会反馈给控制器,控制器进行避障操作。通过本发明设计的方法可以使无人船能够在水下采样时自由调节采样深度,而且还可以在采样过程中自动避障,避免设备受损。
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公开(公告)号:CN110040848B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910188155.5
申请日:2019-03-13
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C12P3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,本发明公开了一种基于硫循环实现含氨氮和硫酸盐无机废水的处理方法,包括亚硝化池、亚硝化沉淀池、厌氧氨氧化生物膜池、硫自养反硝化池、反硫化池、光合硫氧化池、固液分离池、超声破碎系统和回流系统,本发明的有益效果是:本发明专利采用厌氧氨氧化为核心的自养生物脱氮工艺实现废水中氨氮的去除,仅需要将一般的氨氮氧化至亚硝酸盐水平,极大地降低了脱氮工艺好氧段因曝气所需的动力消耗,同时降低了脱氮过程对有机物的依赖;在除硫过程中,利用污泥中原有微生物作为有机物实现硫酸盐至硫化物的状态,同时利用光合紫硫细菌将硫化物氧化至单质硫,储存于细胞体内,过程稳定易于控制。
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公开(公告)号:CN110550729A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910891516.2
申请日:2019-09-20
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明涉及一种分散型污水处理设施的运行维护方法,利用信息采集模块采集调节池液位h、提升泵流量Q和风机功率W;信息控制模块确定液位h所处档位,确定流量基准值Q0;流量Q与流量基准值Q0进行比较,当Q=Q0时,计算风机实际单位功率w=W/Q0,并与该流量基准值Q0对应单位功率基准值w0比较,当w与w0的差异不超过20%时,正常运行;当Q不等于Q0时,调节提升泵使Q=Q0,调节无效时,提示提升泵需要维修;当w与w0的差异超过20%时,调节风机使w与w0的差异不超过5%时,否则,提示风机需要维修。本发明避免使用昂贵的水质在线监测仪表,可有效提升分散型污水处理设施运行的稳定性,降低处理能耗和运行成本。
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公开(公告)号:CN110040848A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910188155.5
申请日:2019-03-13
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C12P3/00 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,本发明公开了一种基于硫循环实现含氨氮和硫酸盐无机废水的处理方法,包括亚硝化池、亚硝化沉淀池、厌氧氨氧化生物膜池、硫自养反硝化池、反硫化池、光合硫氧化池、固液分离池、超声破碎系统和回流系统,本发明的有益效果是:本发明专利采用厌氧氨氧化为核心的自养生物脱氮工艺实现废水中氨氮的去除,仅需要将一般的氨氮氧化至亚硝酸盐水平,极大地降低了脱氮工艺好氧段因曝气所需的动力消耗,同时降低了脱氮过程对有机物的依赖;在除硫过程中,利用污泥中原有微生物作为有机物实现硫酸盐至硫化物的状态,同时利用光合紫硫细菌将硫化物氧化至单质硫,储存于细胞体内,过程稳定易于控制。
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公开(公告)号:CN106186329B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610758292.4
申请日:2016-08-30
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 本发明提供一种向底泥注入吸附材料控制内源磷释放的方法,步骤如下:先将净水厂污泥用铁筛网过滤后干燥,再碾碎后过筛,接着灼烧,然后掺入100目的过氧化钙粉末,用搅拌机混合均匀,得到吸附材料;向待修复底泥注入吸附材料,注入方式如下,当底泥总磷含量≤500mg/kg时,以每平方底泥计,在该底泥平面中心点注入吸附材料柱样,当底泥总磷含量≥500mg/kg但≤1000mg/kg时,以每平方底泥计,在该底泥平面4个点分别注入吸附材料柱样;当底泥总磷含量≥1000mg/kg时,以每平方底泥计,在该底泥平面4个点分别注入吸附材料柱样,注入深度均以达到本底为准。本发明能够达到抑制内源磷释放的目的。
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公开(公告)号:CN106630143B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201611070869.9
申请日:2016-11-29
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 本发明公开了一种前置反硝化完全自养生物脱氮的一体化反应器及脱氮方法,属于废水生物处理脱氮技术领域,该反应器包括好氧区(3)、厌氧区(5)、气升装置和缺氧区(2);所述缺氧区(2)位于好氧区(3)的外部,缺氧区(2)与好氧区(3)连通;所述缺氧区(2)的上部设有进水口(1),进水口(1)与水泵连接;所述导流管(10)的两端分别与缺氧区(2)和沉淀区(7)连通,导气管(11)的一端与集气室(4)连通,另一端伸入导流管(10)位于缺氧区(2)的一端。该反应器及脱氮方法创造出有利于反硝化菌、亚硝化菌和厌氧氨氧化菌生长的环境,实现完全的自养生物脱氮。
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公开(公告)号:CN108328719A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810233257.X
申请日:2018-03-21
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种上流式循环床高级氧化反应装置及其工艺方法,本发明通过反应装置和工艺方法相结合,将待修复有机废水体系pH值用酸调节为酸性,并向水体中加入H2O2,然后将有机废水从装置本体底部进水管进水,由下而上流过催化剂固定床,并在进水的同时通过进气管通入氢气,通过氢气的还原和搅动,进行有机废水修复;在修复反应完成后,废水经过三相分离器完成气、水、固三相分离,部分水和多余的氢气回流进装置,逸出催化剂固定床的催化剂被三相分离器截留。本发明的装置设备紧凑,易于操作,投药量小,危险性小,环保,可显著减少后续铁泥的产生及处置。
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公开(公告)号:CN107555616A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201711049838.X
申请日:2017-10-31
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本发明提供了一种水体中氨氮和硝酸盐氮同步去除的方法,具体为:在厌氧氨氧化微生物、铁自氧反硝化微生物和铁还原氨氧化微生物的作用下,采用铁催化剂对含有氨氮和硝酸盐氮的水体进行氧化还原处理;其中铁催化剂包括单质铁、二价铁的化合物和三价铁的化合物中的一种或多种;所述催化处理在厌氧环境下进行。在本发明中,所述厌氧氨氧化微生物、铁自氧反硝化微生物和铁还原氨氧化微生物的存在,为厌氧氨氧化反应、铁自氧反硝化反应和铁还原氨氧化反应的进行提供了反应功能菌,在无需持续添加催化剂的前提下,使得氨氮和硝酸盐氮的氧化还原处理持续稳定进行,能够将氨氮和硝酸盐氮充分转换为氮气,并且没有副产物产生,不存在二次污染。
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