一种投加四氧化三铁磁性纳米颗粒强化污泥颗粒化的方法

    公开(公告)号:CN114133026A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111530721.X

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 一种投加四氧化三铁磁性纳米颗粒强化污泥颗粒化的方法,该方法包括以下步骤:(1)在AGSBR反应器中接种二沉池回流污泥;(2)常温下运行AGSBR反应器,每个运行周期包括进水、厌氧搅拌、曝气、沉淀、排水和闲置;(3)在厌氧搅拌阶段投加四氧化三铁磁性纳米颗粒;(4)当颗粒污泥初步形成时停止调整沉降时间;(5)定期对污泥进行镜检。该系统包括进液管、AGSBR反应器、曝气单元、加药单元、出液管和控制单元,进液管和出液管分别与AGSBR反应器的进液口和排液口连接,曝气单元的微孔曝气头设置在AGSBR反应器内。本发明以市政污水为底物,通过投加四氧化三铁磁性纳米颗粒,使其作为颗粒形成的诱导晶核,成功缩短好氧颗粒污泥的形成时间。

    可有效控制膜污染的移动剪切膜装置及控制方法

    公开(公告)号:CN113663525A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111039439.1

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: B01D65/02

    摘要: 本发明公开了一种可有效控制膜污染的移动剪切膜装置及控制方法,包括齿轮组、链条和至少一个膜组件,其中,链条安装于齿轮组上,膜组件通过固定结构安装在链条上;膜组件的出口管道上设置有流体万向接头。动力装置通过齿轮带动链条转动,进而带动膜组件移动,使过滤膜表面产生剪切力,减少污染物在过滤膜上的沉积。该移动剪切装置使膜组件能够一直保持在最大剪切率下过滤,以解决振动膜在应用过程中产生的剪切率不均匀的问题,进一步提高膜滤效率和膜的抗污染性能,减少膜的清洗、减少对膜的损伤,从而能够节约运行成本。

    污水处理用排泥装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111569524A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010375705.7

    申请日:2020-05-07

    摘要: 本发明公开了一种污水处理用排泥装置,包括沉淀室和安装在沉淀室下方的过滤室、粗通道和细通道,过滤室上开有与沉淀室连通的排泥口,所述排泥口上设置隔流机构,隔流机构带有关闭或打开所述排泥口的滑动隔流块;所述粗通道、细通道设在过滤室下方,粗通道、细通道的上端均与过滤室连通,细通道、粗通道的下端均与汇流室连通;所述过滤室内设有过滤板,过滤板上开有多个过滤孔,过滤板位于细通道与汇流室的连通口上方,所述粗通道内设有破碎机构,所述破碎机构包括支架和破碎叶组件,破碎叶组件安装在支架上,所述支架与粗通道内壁固定。本发明可对污泥进行筛选和碎化处理,避免产生管道或设备的堵塞问题,提高污泥处理效率。

    一种检测MBBR系统生物膜活性微生物含量的方法及系统

    公开(公告)号:CN111484125A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010318726.5

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 本发明提供一种检测MBBR系统生物膜活性微生物含量的方法及系统,属于污水处理和环境微生物检测分析技术领域。所述方法包括:测定MBBR系统生物膜的耗氧呼吸速率;利用活性污泥模型计算出生物膜上活性微生物的含量。本发明是通过监测生物膜耗氧呼吸速率的测定,无需复杂的生物膜预处理,结合活性污泥模型即可实现生物膜上活性微生物含量的量化,方法简单便捷、准确度高,具有良好的实际应用之价值。

    一种利用冶金渣余热分级处理污泥制备富氢合成气的方法

    公开(公告)号:CN111423085A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010320160.X

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: C02F11/10 C02F11/13 C10J3/60

    摘要: 本发明的一种利用冶金渣余热分级处理污泥制备富氢合成气的方法,包括湿污泥干燥、干污泥热解、半焦气化等步骤。方法为:将冶金渣制备为高温球形的渣粒,渣粒分别逐级提供湿半焦气化、干污泥热解、污泥干燥过程的热量;通过与渣粒换热湿污泥转变为干污泥,与渣粒换热后干污泥发生热解反应产生半焦、热解气及焦油;半焦与水蒸气发生气化反应吸收渣粒热量,产生富氢合成气。该发明将固体渣粒余热回收效率提高至80%,提高污泥热转化后产气中CO及H2含量,产气中H2与CO含量之和提高至95%。同时该发明实现了污泥和冶金渣的高效资源化利用。

    一种新型聚四氟乙烯热改性气体扩散电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108866569B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810714955.1

    申请日:2018-07-03

    摘要: 本发明属于电化学技术领域,涉及一种新型聚四氟乙烯热改性气体扩散电极的制备方法,首先将导电炭黑、无水乙醇与聚四氟乙烯乳液进行混合,将得到的混合产物进行热处理,即得导电炭黑/PTFE复合材料;然后将得到的复合材料作为前驱体与无水乙醇、聚四氟乙烯乳液再次混合,得到混合乳液,将混合乳液碾压在不锈钢网上,得到初步气体扩散电极,再将其在马弗炉中煅烧,即得新型聚四氟乙烯热改性气体扩散电极。本发明改进了传统气体扩散电极的合成工艺,将PTFE在作为粘合剂的同时,也起到了导电炭黑催化剂的改性剂作用,从而使得经过两步高温工艺合成的气体扩散电极具有较高的催化活性和稳定性。

    一种紫外-可见光全波长扫描污水水质在线快速检测方法和应用

    公开(公告)号:CN111351762A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010321811.7

    申请日:2020-04-22

    摘要: 本发明涉及一种紫外-可见光全波长扫描污水水质在线快速检测方法和应用,利用全波段光谱检测系统对污水进行全波段扫描,采用浸入式直接扫描水体,得到污水的光谱吸收信息传输至全波段光谱检测系统;利用全波段光谱检测系统计算出污水的吸收全光谱图;利用全波段光谱检测系统通过多元回归方程模型拟合得到每种待测物质的多元回归方程,多元回归方程模型为:Yn=A1*x1+A2*x2+…+A210*x210+…+An*xn(n=215-217);其中,Yn为目标参数预测值,A1-An为各模型对应波长的系数;利用全波段光谱检测系统检测水质参数值。实现多种物质的同时检测,检测时间较短为15s,即可得到结果。

    一种水中硝氮还原的高分散钴钛复合纳米电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108793342A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810716965.9

    申请日:2018-07-03

    IPC分类号: C02F1/461 C02F101/16

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种水中硝氮还原的高分散钴钛复合纳米电极的制备方法,先将钴的可溶性前驱体化合物、钛的可溶性前驱体化合物与聚乙烯吡咯烷酮溶解在醇溶剂中制成催化剂前驱体涂覆液,将此涂覆液涂覆在钛板上,再依次经过烘干、热烧结后即得到纳米Co3O4/TiO2复合电极。本发明所具有的优点在于:(1)与传统贵金属催化剂(如钯、铂等)相比,钴的价格只是其几百分之一。(2)通过添加钛酸四丁酯,使催化剂与钛氧化物在高温下生成固溶体,不但有利于催化剂与钛基底的结合,同时还提升了催化剂的稳定性,从而提高了电极的使用寿命。(3)通过添加PVP,使催化剂的分散性更好,产生更多的活性位点,从而提高了电极还原硝酸根的效率。

    一种净化去除铁、锰、氨氮生物滤层的培养方法

    公开(公告)号:CN107758852A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710989832.4

    申请日:2017-10-23

    发明人: 蔡言安 毕学军

    摘要: 本发明涉及给水处理领域,具体涉及一种净化去除铁、锰、氨氮生物滤层的培养方法。包括硝化活性污泥收集、硝化活性污泥驯化、硝化活性污泥接种、铁锰活性污泥收集和铁锰活性污泥接种的步骤,核心在于生物滤层中接种驯化的硝化活性污泥,当氨氮去除率高于50%,且亚硝酸盐生成量占氨氮去除量的80%以上时,再接种铁锰活性污泥。本发明方法缩短了滤层的培养周期,在相同接种量的条件下,与直接接种法和循环接种法相比,本发明所指导的生物滤层培养期至少能缩短20%。

    直接投加Fe离子提高活性污泥内硝化功能微生物活性的方法

    公开(公告)号:CN102502950B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110340639.0

    申请日:2011-11-02

    IPC分类号: C02F3/12

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明提供一种直接投加Fe离子提高活性污泥内硝化功能微生物活性的方法,包括硝化功能微生物的培养阶段和长期运行活性保持阶段,在污水生物脱氮系统中,将Fe2+或Fe3+的铁盐化学药剂直接投加到生物脱氮系统好氧池的活性污泥混合液中,同时投加碱性物质,在硝化功能微生物的长期运行活性保持阶段,逐渐减少Fe3+或Fe2+的铁盐化学药剂的投加量,投加的Fe3+或Fe2+的铁盐化学药剂仅用于补充Fe3+或Fe2+的流失量。本发明,能够有效提高硝化微生物的生化反应代谢活性,促进硝化功能微生物的繁殖与微生物细胞内酶的分泌,提高了污水生物脱氮技术的适用性,解决了污水生物脱氮系统存在的瓶颈问题,系统抗低温能力得到明显增强。