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公开(公告)号:CN114656119A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210246419.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/04 , C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出了一种用于人粪便处理的生物电化学化粪池BEST系统,具体为一种以人粪便作为底物,尿液作为上覆水的用于人粪便处理的生物电化学化粪池系统,其不需要额外提供其他基质。粪便中的有机质氧化产生电子,电子从外电路运输到阴极,从而形成电压。在产电同时,高效率地去除粪便和尿液中的总有机碳、总氮、总磷。产电电压最大可达到0.512V,电池最高的输出功率密度为507.476mW/m3,对上覆水尿液总有机碳、总氮、总磷的去除率分别为90.11%、90.2%、94.28%。对底物粪便的总有机碳、总氮、总磷的去除率为88.59%、58.49%、85.95%。本发明首次将生物电化学系统应用于人粪便的原位处理,对粪便中的总有机碳,总氮,总磷等具有较好的去除效果。
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公开(公告)号:CN112047419B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010843848.6
申请日:2020-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 一种快速吸附催化氧化刚果红处理有机废水的方法。本发明属于染料有机废水的处理领域。本发明的目的在于解决现有降解刚果红的方法存在的成本高、能耗大、效果有限的技术问题。方法:一、将水稻秸秆加入到聚乙二醇和六水合氯化铁的混合水溶液中,在磁力搅拌下油浴反应,反应完成后高温碳化,得到零价铁生物炭;二、将零价铁生物炭或零价铁生物炭与过硫酸钾的混合物加入到含刚果红的有机废水中,通过吸附或催化氧化完成有机废水中刚果红的去除。采用零价铁生物炭吸附刚果红染料,5min内去除效率就已达到70.5%,去除时间短,效率高。采用零价铁生物炭和过硫酸钾催化氧化刚果红染料,60min去除效果达到90%,150min去除效率高达93.3%,实现含刚果红有机废水的高效去除。
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公开(公告)号:CN107935177A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711472212.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F3/2833 , B01D46/543 , C02F3/2893 , C02F3/307 , C02F2209/14 , C02F2209/15
Abstract: 本发明新型膜曝气厌氧颗粒污泥反应器,属于污水处理技术领域。它解决了气体物质在水溶液中的溶解度很低,气液传质阻力大且传质速率低的问题。反应器主体的顶部设有出水口,反应器主体的中部侧壁上设有中间出气口;反应器主体的中间出气口与膜组件的进气口连通;膜组件的出气口与反应器主体的底部进水口通过循环泵连通,进水口与反应器主体的底部进水口通过进水泵连通,高压气瓶输出高压气体进入膜组件,高压气瓶与膜组件之间设有气体压力调节阀。新型膜曝气厌氧颗粒污泥反应器提高反应器中气体基质的含量,缩短颗粒污泥的形成时间。本发明高效脱氮与温室气体减排方法在较短时间内,拥有较高的硝酸盐氮和氨氮去除速率和较高的溶解性甲烷去除速率。
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公开(公告)号:CN106867953A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710155234.7
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微藻在低温条件下处理糖蜜废水同步产能的方法,属于废水处理领域。本发明要解决低温条件下废水处理效率低、能源回收率低的技术问题。本发明方法:一、采用温度递减驯化培养方法将微藻的生长温度控制在10℃以下;二、取糖蜜废水,调节pH值,将温度控制在驯化培养后的生长温度,然后接种经步骤一驯化后的微藻,摇床中震荡培养,收集微藻后提取油脂。本发明利用废水进行发酵产能,不仅有效地处理了废水,解决了微藻培养的底物问题,也提供了一种同步进行能源回收的方法。本发明对于糖蜜废水的COD、TN和TP去除率分别可达81%、82%和80%,微藻的生物量和油脂含量可达30%和2.9g/L。
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公开(公告)号:CN103898245B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410166029.7
申请日:2014-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C13K1/02
Abstract: 一种高效糖化处理玉米秸秆的方法,它涉及一种糖化处理玉米秸秆的方法。本发明要解决现有糖化处理玉米秸秆的方法能耗大、得糖率低和设备要求高的问题。本发明方法:一、玉米秸秆纤维原料的破碎;二、浓酸水解;三、酸液回收;四、Fe2+助稀酸催化水解。通过本发明方法可以在设备器材有限的情况下,缩短反应时间,提高原料的得糖率,有效降低成本,提高经济性,本发明的玉米秸秆糖化率可达到43.8%~52.9%。本发明用于糖化处理玉米秸秆。
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公开(公告)号:CN104789603A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510255888.8
申请日:2015-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12P3/00 , C12P7/64 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F103/32
CPC classification number: Y02P20/59
Abstract: 一种处理淀粉废水同时生成可再生能源的方法,它涉及一种处理淀粉废水同时生成可再生能源的方法。本发明是要解决现有处理淀粉废水的方法成本高、造成环境污染的问题,方法为:一、对产氢接种物进行处理,得到产氢菌群;二、取淀粉废水,调节pH,然后接种产氢菌群进行培养,得到氢气和有机酸发酵液;三、去除发酵液中的产氢菌群,调节pH,再接种微藻进行培养,培养后采收微藻,提取微藻中的油脂,即完成;本发明的产氢量为755.5-883.3mL H2/L工作体积,产油量为0.31-0.41g/L工作体积,COD去除率为79-84%。本发明应用于生物能源和污水处理领域。
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公开(公告)号:CN104789602A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510255887.3
申请日:2015-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12P3/00 , C12P7/64 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F103/32
Abstract: 一种细菌与微藻共培养处理淀粉废水同步产能的方法,它涉及一种细菌与微藻共培养处理淀粉废水同步产能的方法。本发明是要解决现有暗发酵制氢过程中会产生大量的挥发性有机酸,从而导致产氢量降低的问题,方法包括以下步骤:一、取淀粉废水,调节其pH,将废水置于密闭反应器中;二、对产氢接种物进行预处理,得到含有产氢细菌的混合物;三、将含有产氢细菌混合物与微藻混合,接种到淀粉废水中,再置于摇床中,振荡培养,即完成。本发明利用废水进行发酵产能,不仅有效处理了废水,减少了其对环境的污染,提供了一种同步制备清洁能源的方法。本发明中产能提高超过95%,污水处理效率提高超过170%。本发明应用生物能源和污水处理领域。
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公开(公告)号:CN103898245A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410166029.7
申请日:2014-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C13K1/02
Abstract: 一种高效糖化处理玉米秸秆的方法,它涉及一种糖化处理玉米秸秆的方法。本发明要解决现有糖化处理玉米秸秆的方法能耗大、得糖率低和设备要求高的问题。本发明方法:一、玉米秸秆纤维原料的破碎;二、浓酸水解;三、酸液回收;四、Fe2+助稀酸催化水解。通过本发明方法可以在设备器材有限的情况下,缩短反应时间,提高原料的得糖率,有效降低成本,提高经济性,本发明的玉米秸秆糖化率可达到43.8%~52.9%。本发明用于糖化处理玉米秸秆。
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公开(公告)号:CN103159386A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310087914.1
申请日:2013-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/23
Abstract: 一种城市污水厂剩余污泥资源化方法,本发明涉及剩余污泥资源化方法。本发明要解决目前剩余污泥存在难于培养产氢菌,获得的氢气产量少,导致剩余污泥培养微生物的成本高,污泥资源化利用效率低的问题。方法:一、浓缩;二、破碎;三、制备混合液;四、制备污泥水解液;五、制备污泥水解液培养基;六、培养。本发明产氢效果达到标准培养基产氢效果的92.72%,降低了微生物培养的成本,提高污泥资源化利用效率。本发明用于城市污水厂剩余污泥资源化。
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公开(公告)号:CN102286367A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110210638.4
申请日:2011-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12M1/107
Abstract: 光发酵厌氧流化床产氢反应器,本发明涉及一种厌氧流化床产氢反应器。本发明为了解决现有的光发酵制氢反应器存在的生物量易流失和光能利用率低的问题。本发明的回流管的一端由反应器主体的上盖上插入至反应器主体内部,回流管的另一端与进水管连通,回流管与进水管的连接点在进水泵与反应器主体之间,回流泵安装在回流管上,活性碳纤维吸附载体填充在反应器主体的内部,沉淀区单管的一端安装在反应器主体的中部侧壁上,沉淀区单管的另一端与上清液流出管连通,沉淀区单管倾斜设置,沉淀区单管与反应器主体的连接端低于沉淀区单管与上清液流出管的连接端,出水泵安装在上清液流出管上。本发明用于光发酵厌氧流化床产氢中。
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