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公开(公告)号:CN114195322A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111386467.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14 , B01D65/08 , B01D65/06 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水处理领域,尤其涉及污水再生利用新生水制备三元定向技术系统及其应用。所述系统包括:定向分离单元、低盐有机浓水净化单元和反渗透浓水脱氮除磷单元,其中,定向分离单元主要通过在反渗透前设置宽流道定向分离疏松纳滤段替代超滤,疏松纳滤段含有机污染物低盐浓水与反渗透段低有机物高盐浓水分开处理,避免高盐高有机物浓水处理的困境;低盐有机浓水净化单元采用类芬顿/臭氧催化预处理后,通过臭氧活性炭最终矿化,出水回流或排放;反渗透浓水脱氮除磷单元采用反硝化滤池实现高盐浓水氮磷深度净化,排出或可作为高品质水工业回用。本技术具有良好的经济、环境及社会效益,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN113916732A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111290813.5
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 黑龙江大学
Abstract: 本发明公开了一种活性污泥显微图像实时观察记录脉冲流通池,包括进样回流系统、流通池(2)和显微图像采集分析系统,流通池(2)具有腔体,进样回流系统用于将污泥悬浊液注入到流通池(2)的腔体中;显微图像采集分析系统包括显微镜(31)和处理器(32),通过显微镜(31)采集流通池(2)中污泥悬浊液的显微图片,通过处理器(32)对显微图片进行分析记录。本发明提供的活性污泥显微图像实时观察记录脉冲流通池,解决活性絮体分型特征等污泥微观形态参数难以在线提取的问题,实现了自动取样并实时观察和记录活性污泥絮体的微观形态和动态特征。
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公开(公告)号:CN113526784A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110621158.0
申请日:2021-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种面向水体深度脱氮除磷的生态净化槽及其应用,所述生态净化槽包括级配砂砾填料层、深度脱氮除磷填料层、级配碎石填料层、种植土层和排水通道;所述级配砂砾填料层、深度脱氮除磷填料层与级配碎石填料层依次并列设置,所述级配砂砾填料层位于水体的一侧,水依次渗透级配砂砾填料层、深度脱氮除磷填料层与级配碎石填料层;所述种植土层覆盖在砂砾填料层、深度脱氮除磷填料层与碎石填料层上;所述种植土层种植有湿生植物,排水通道的一端置于碎石填料层内。采用本发明的技术方案,实现高效能、低成本、零外碳源需求、可控深度脱氮除磷,脱氮效率高;而且具有水动力条件优化、结构稳定、施工运维方便、渗水过滤效果可控等特点。
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公开(公告)号:CN113087237A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110309858.6
申请日:2021-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 北京景盛达环保科技有限公司
IPC: C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种真空紫外催化去除水中风险有机物的系统,包括:提升装置;流量控制装置,所述流量控制装置的入口与所述提升装置的进水管相连通;加药混合装置,所述加药混合装置的入口与所述流量控制装置的出口相连通;真空紫外反应装置,所述真空紫外反应装置的入口与所述加药混合装置的出口相连通;分析装置。与现有技术相比,本发明凭借高级氧化技术通过产生高氧化性自由基·OH,使其相比传统水处理技术具有氧化效率高,所需反应时间短等巨大优势;高级氧化技术可以通过与真空紫外(VUV)结合,产生少量O3,从而促进强还原性·OH的生成,有利于风险有机物的降解,且可有效减少消毒副产物的生成。相关研发成果为含风险有机物饮用水和回用水等的治理提供重要的理论与技术支持,具有一定的社会效益、经济效益和生态效益。
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公开(公告)号:CN117936806A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211509858.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种用于生物电化学系统的三维覆碳不锈钢网电极及其制备方法,该三维覆碳不锈钢网电极由具有三维大孔结构的不锈钢网经高温碳化制得,具有三维大孔结构的不锈钢网由于具有三维大孔结构,覆碳后具有良好的生物相容性,可以为微生物附着生长提供足够的表面积,同时保证良好的物质交换条件,基质供应充足,赋予该电极一定的可堆栈性,其整体性能不会随厚度的增加而下降,满足尺寸放大的需求,此外,该电极还具有导电性好、电化学性质稳定、机械强度高和成本低等优点,解决了生物电化学系统放大应用的瓶颈,在工程应用方面应用前景良好。
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公开(公告)号:CN113880365B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111290805.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 黑龙江大学
Abstract: 本发明公开了一种实时连续测定活性污泥的自动系统,该系统包括循环装置(1)、沉降装置(2)和监控装置(3),循环装置(1)用于将污泥反应器中的污泥悬浊液转运到沉降装置(2);沉降装置(2)用于对污泥悬浊液进行沉降,包括多个沉降柱(21),多个沉降柱(21)依次注入污泥悬浊液进行沉降;监控装置(3)用于获取沉降柱(21)中污泥悬浊液的沉降比。本发明公开的实时连续测定活性污泥的自动系统,能够实时连续监控反应器中的污泥健康程度,无需人为干预,可持续稳定运行,且检测结果准确性高。
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公开(公告)号:CN116004427A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211027679.4
申请日:2022-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 山东深水海纳水务环保有限公司
IPC: C12N1/20 , C12P13/00 , C02F3/34 , B09C1/10 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种耐盐酰胺类有机物降解菌及其应用,所述耐盐酰胺类有机物降解菌包括:类节杆菌(Paenarthrobacter sp.)P24;和/或Nitratireductor indicus N30;和/或红球菌(Rhodococcus sp.)R25,均保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号分别为CGMCC No.25361、CGMCC No.25360和CGMCC No.25362。此技术方案的降解菌剂,能对高盐环境下含酰胺类有机物废水进行高效生物处理。
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公开(公告)号:CN115340251A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210779789.X
申请日:2022-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14 , C02F11/12 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/14 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种基于碳中和的零排放工业水处理系统及处理方法,该处理系统包括依次连接的预处理单元、膜浓缩单元、次要离子去除单元、纳滤分盐单元,所述纳滤分盐单元的滤后水出口与氯化钠结晶单元连接,所述纳滤分盐单元的浓水出口与硫酸钠或氯化钙分离单元连接。采用本发明的技术方案,可以有效解决针对现有零排放系统能耗碳排高,药耗、蒸发蒸汽消耗量大,运行成本高,膜污染严重等问题,投资、运行成本低,能耗、碳排小,适用于我国目前经济、社会、技术发展水平及需求。
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公开(公告)号:CN115050023A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210628921.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及污水处理检测领域,特别涉及一种基于卷积神经网络的进水风险类型识别方法。其方法包括:S1.在SBR反应器的进水端分别替换为多种类型的异常进水,并对活性污泥持续培养多个周期;S2.在实验条件变化前后对活性污泥的监测指标和水质监测指标进行跟踪分析,并在每一周期的曝气阶段将泥样向实时在线显微图像捕获装置同步进样,捕捉收集活性污泥的显微图像;S3.搭建进水风险类型识别模型,将收集到的污泥图像输入进行训练,对污泥图像进行特征提取和分析;S4.训练完成后根据周期性输入图像中的污泥失稳状态,判断异常进水的类型。本发明根据污泥图像来判断污泥受到冲击的异常进水类型,对污水处理厂的进水风险控制提供预警技术支持。
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公开(公告)号:CN114149083A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111422599.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/10 , A01G31/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种植物碳源基新型复合人工湿地系统及其应用,在填料床上层构筑植物培养系统,充分利用上层水体空间,以植物根系分泌及自身代谢为异养反硝化菌提供碳源,以达到提高反硝化速率、维持人工湿地脱氮性能的持久性。本系统由传统人工湿地填料床和植物培养系统两部分组成,采用下行流运行模式,氨氮经过植物根系区一部分被植物根系吸收作为其生长的养分,另一部分通过硝化作用转化为硝态氮,植物通过根系分泌为反硝化提供碳源,有效减少运行成本。同时,仅使用一半的填料填充整体的填料床,结构简单、管理方便,减少了湿地建设的费用,具有较高的应用前景。
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