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公开(公告)号:CN108751573A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810489132.3
申请日:2018-05-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/30 , C02F101/30
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/285 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/4672 , C02F1/72 , C02F3/30 , C02F2101/308 , C02F2103/30 , C02F2301/08 , C02F2303/16
Abstract: 一种印染废水BAME处理与回用方法,属于废水处理技术领域。其处理过程为:印染废水首先经A/O颗粒污泥法处理,去除废水中易生物降解的污染物;然后,通过树脂吸附法处理,得到低污染物浓度的出水和高污染物浓度的脱附液;低污染物浓度出水进一步经纳滤或反渗透膜处理,得到淡水和浓水;树脂吸附得到的低污染物浓度出水和膜后淡水可回用于生产或城市杂用水;树脂脱附液和膜后浓水混合后经电氧化法处理,混合废水中的有机污染物、生物体等被电氧化处理分解,外排水可作为景观环境用水。本发明通过采用BAME系统,实现了印染废水高效处理、污染物减排和废水资源化,经本发明处理后的淡水和外排水水质指标分别达到排放标准。
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公开(公告)号:CN108314281A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810057426.9
申请日:2018-01-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开一种电解处理污泥深度脱水的高压脉冲电极系统,其特征在于该电极系统阳极和阴极均为外衬电绝缘材料的复合电极。复合电极由导电极板和绝缘极板复合组成。可通过电极系统外衬电绝缘材料的厚度,调节高压脉冲处理污泥的极限工作电压U,U符合关系式U=K(X+Y),X、Y分别为阴极和阳极外衬绝缘层厚度,K为和绝缘材料、电解液介质及电极间距有关的常数。该电极系统应用于污泥脱水,可解决电渗析受污泥电阻限制槽电压较低的问题,实现单元电解槽槽电压0.5kV-60kV电解处理,并将机械压滤脱水的污泥进一步降低含水率20-35%。
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公开(公告)号:CN107098441A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710334135.5
申请日:2017-05-12
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/16
CPC classification number: C02F1/46104 , C02F1/4672 , C02F2101/16 , C02F2101/163 , C02F2101/166
Abstract: 本发明公开了电化学去除废水中总氮的方法。它采用电解装置处理废水,电解装置内设有若干个反应单元,每个反应单元内均设有阳极和阴极,阳极和阴极之间设有隔膜,隔膜将每个反应单元分隔成阳极室和阴极室,电极与隔膜之间设有导流板,废水沿导流板呈柱塞流模式流经阴极室和阳极室,相邻两个反应单元的阴极面和阳极面复合成复合电极,废水流经每个反应单元的阴极室和阳极室,通过阳极氧化反应和阴极还原反应进行废水的电化学处理去除总氮。本发明采用限定结构的电解装置,通过阴阳两极协同作用,同步去除废水中的总氮以及其他污染物,提高电解效率,它明适用于对经二级生化处理后总氮仍超标的工业外排废水的深度处理,对不同行业废水具有通用性。
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公开(公告)号:CN106006866A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610501871.0
申请日:2016-06-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/467
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/46104 , C02F1/46109 , C02F2001/46133 , C02F2001/46152 , C02F2201/46125
Abstract: 基于变电位控制的废水电氧化处理方法,属于废水处理技术领域。其处理过程为:废水进入柱塞流电氧化装置,由导流板向前推进,依次通过不同电位控制的反应单元,实现废水中污染物的电氧化处理。本发明通过变电位控制技术,提高电流效率,降低废水电氧化过程的能耗,经本发明处理后的各项水质指标达到国家相关标准要求。
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公开(公告)号:CN103132076A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310048925.9
申请日:2013-02-07
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种镧、钆共掺杂的钛基二氧化铅电极的制备方法,将钛基体表面进行粗化处理,然后通过热分解法镀制锡锑氧化物底层、再经碱性电镀α-PbO2层、最后经酸性电镀含稀土金属氧化物的β-PbO2层,制得所述镧、钆共掺杂的钛基二氧化铅电极。本发明通过镧、钆的共掺杂,起到了一定的协同作用,提供的电极可在常温常压下处理降解有机物,处理效果好,成本低,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN101327405B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200810063737.2
申请日:2008-07-25
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02A50/2358
Abstract: 本发明公开了一种降解“三苯”VOCs废气的复合微生物菌剂的制备方法。它首先以含三苯类物质的培养基驯化取自污水处理厂的活性污泥,以驯化获得的高降解性能的活性污泥作为混合菌种,接种至菌剂载体材料,经固体发酵培养可获得复合微生物菌剂。所述制备方法包括活性污泥的驯化、菌剂载体材料的按比例混合和固体发酵培养,制备方法简单,成本低,有效结合了活性污泥混合体系微生物种群丰富、菌群结构合理和菌剂利于长期保存的优点,因其针对目标污染物制备,在废气生物处理实际应用中可缩短驯化时间,加速反应装置的快速启动。它可替代活性污泥快速启动废气生物净化反应器,实现目标污染物的高效降解。
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公开(公告)号:CN100580078C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200710067510.0
申请日:2007-03-02
Abstract: 本发明提供了一株可降解二氯甲烷的新菌株——环状芽孢杆菌WZ-12,及其在微生物分解处理二氯甲烷和制备二氯甲烷脱卤素酶中的应用。环状芽孢杆菌WZ-12(Bacillus circulans WZ-12),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期2007年1月19日,保藏编号CCTCCNo:M 207006。本发明的有益效果主要体现在:提供一株可降解二氯甲烷的新菌株——环状芽孢杆菌WZ-12,该菌可在有氧条件下快速降解二氯甲烷,为以二氯甲烷为代表的卤代烃类有机污染物的生物降解机理的研究提供了重要的基础,亦可以直接应用在有机废气的生物处理工艺上。此外,该菌株为野生型,遗传背景非常清晰,适于进行遗传改良,有望大幅度提高对有机废气的处理能力。
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公开(公告)号:CN100499995C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200410066809.0
申请日:2004-09-29
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于废气生物处理的培菌方法,所述的方法是以将要处理的废气作为营养源,比如可以作为细菌培养的底物、氧源或无机碳源,对菌种进行扩增培养3~35天后,将得到的混合菌液直接淋洒于生物反应器内的生物填料上,使处理所述废气的生物反应器快速启动。本发明所述的用于废气生物处理的培菌方法及其专用装置使生物反应器启动迅速,污染物去除高效稳定,并节省了运行费用;用实际废气作为微生物培养的营养源,所培养的混合菌液中微生物种类丰富,针对性强,适应性好;菌种培养所需要的环境条件较宽,操作简单、成本低;装置结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN100435911C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200610053480.3
申请日:2006-09-20
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02A50/2359
Abstract: 本发明提供了一种用于生物滤床的复合填料,所述复合填料主要由非金属丝状材料,有机质和多孔轻质无机材料组分混合,所述的非金属丝状材料为支撑物,经胶粘剂粘连、再经定型制得;所述的组分体积含量如下:非金属丝状材料10~60%、有机质10~60%、多孔轻质无机材料10~60%。本发明复合填料所选用的非金属丝状材料的刚性和弹性、不易腐烂,以及它和其它材料间的所保持的足够空间和空隙,且质轻这些特点,有效改进了填料层的透气情况,减少了气流阻力,延长了其使用寿命;也明显减少了通常的生物滤床填料因长期使用的压实现象。
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公开(公告)号:CN100344347C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200410067348.9
申请日:2004-10-21
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02A50/2358
Abstract: 本发明提供了一种含一氧化氮的废气的生物氧化处理方法,所述的方法是对硝化细菌菌种进行扩增培养15~20天后,将所得到的混合菌液喷洒于生物填料上,制得有生物膜的填料,使所述的含一氧化氮的废气通过有生物膜的填料以除去废气中的一氧化氮。本发明所述的方法采用的填料压降小,比表面积大,所能承受的生物量大,适合处理大流量含NO废气;处理效率高:添加有机碳源后,去除效率能达到90%以上;特别适用于低浓度NO废气,去除效率能稳定在90%以上,在对于中高浓度的NO废气效率也能达到70%左右;操作在常温下进行,操作条件简单,经济实用。
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