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公开(公告)号:CN103708616A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410000669.0
申请日:2014-01-02
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种与厌氧氨氧化相匹配的亚硝化颗粒污泥的培养方法,属于废水生物处理技术领域。采用序批式活性污泥反应器接种富含氨氧化菌的絮状活性污泥,通过控制反应器的进水水质、表面上升气量、溶解氧、温度、水力停留时间和沉降时间等参数,可在90~120天内培养出亚硝化颗粒污泥,并且亚硝化颗粒污泥反应器的出水水质符合厌氧氨氧化的进水要求。本发明通过实现亚硝化污泥的颗粒化,使得污泥具有优良的沉降性能,可有效增强系统泥水分离性,并且颗粒污泥具有不易发生污泥膨胀、抗毒性冲击能力强和承受氨氮负荷高等优势。同时,颗粒污泥具有较高的微生物量,处理高氨氮废水时反应速率快,可减少反应器体积、水力停留时间和二沉池体积等。
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公开(公告)号:CN101774675B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010011867.9
申请日:2010-01-15
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J29/00 , B01J23/89 , B01J23/34 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化预处理新戊二醇生产废水的方法,本方法是在废水中加入催化剂和30wt%的双氧水,在一定条件下反应除去废水中的甲醛和部分有机物。所用催化剂的制备方法为:将多孔性的无机氧化物载体加入到质量分数为1.0%~6.0%的金属硝酸盐或醋酸盐溶液中混合均匀,浸渍一定时间,然后烘干、焙烧制得催化剂。本方法甲醛去除率在89%以上,CODcr去除率达50%以上,预处理后的新戊二醇生产废水可经普通的生物法得到彻底处理达标排放。
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公开(公告)号:CN117865302A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410034065.1
申请日:2024-01-10
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种调节污泥回流强化混凝去除有机污染物的方法:将聚合氯化铝混凝生成的污泥进行酸调节,再将其回流至混凝过程。给水厂污泥回流作为强化低浊度水源水常规混凝的有效技术。本发明通过使用盐酸将回流污泥的pH值调节至5,静置10 min,将混凝剂氯化铝和回流污泥同步投加,由于回流污泥在酸性调节下生成更多不同形态的铝物种,且自身富集的有机物降低,铝物种的多样性满足不同有机物的去除需求,提高了有机物的去除效率。调节后的回流絮体粒径增大,具有更强的吸附性,能够提高固液分离效率,降低混凝后出水浊度及残余铝且减轻后续工艺的运行负荷。本发明操作简单,能耗低,可实现混凝后污泥废弃物资源化再利用,不仅提高了出水水质,还节省了污泥处置成本。
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公开(公告)号:CN114436499A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210076443.3
申请日:2022-01-24
Applicant: 济南大学
IPC: C02F11/143
Abstract: 本发明属于固废处理技术领域,提供了一种铝污泥协同高级氧化进行剩余污泥调理的方法,包括以下步骤:将铝污泥和Fe2+/SPC加入剩余污泥中进行搅拌混合;所述铝污泥中铝的添加量为6 mg/g;所述Fe2+的添加量为20mg/g,所述SPC的添加量为50‑200mg/g。本发明的方法较简单易行,将水厂铝污泥联合高级氧化技术进行污水厂剩余污泥的调理,一方面将水厂铝污泥进行资源化利用,缓解了自来水厂污泥处置的问题,同时还改善了污水厂剩余污泥的脱水性能,在节省成本的同时提高脱水性能。
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公开(公告)号:CN110308187B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910612665.0
申请日:2019-07-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于锌和钴掺杂的多孔纳米钒酸铋/硫化铋的光电化学适配体传感器的制备方法及应用。本发明以锌和钴掺杂的多孔纳米钒酸铋为基底材料,其大的比表面积和多的活性反应位点,有利于加速电极界面的电子传递速率,提高了传感器的信号稳定性和重现性。采用浸蘸方法在锌和钴掺杂的多孔纳米钒酸铋上原位消耗部分铋离子生长硫化铋,通过可见光波长的LED灯照射下产生光电流信号。锌和钴掺杂的钒酸铋/硫化铋两组分能带匹配良好,有利于电子空穴对的分离,锌和钴的掺杂增加电子传递速率,抑制电子空穴对的分离,有效提高传感器的光电信号转换效率。该传感器具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对雌二醇的检测具有重要的科学意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN107328930B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710322875.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/543 , G01N27/416 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于双信号响应比率型丝网印刷电极免疫传感器的制备及应用,硫化铜‑硫化亚铜/石墨烯负载金纳米粒子的复合物作为基底材料,甲苯胺蓝/羧基金纳米粒子功能化的介孔二氧化铈/羧甲基壳聚糖/离子液体作为信号标记物,检测癌胚抗原比率型免疫传感器的制备及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。硫化铜‑硫化亚铜/石墨烯负载金纳米粒子的复合物固定捕获抗体,并直接产生电化学信号。羧基金纳米粒子功能化的介孔二氧化铈作为固定标记抗体和电子媒介体甲苯胺蓝标记矩阵,直接产生电化学信号。该免疫传感器是在一个传感平台通过差分脉冲伏安法在不同的电位产生电化学信号建立起来的,这种方法提高了分析性能,临床可靠性和结果的准确性。
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公开(公告)号:CN107963720A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711300144.9
申请日:2017-12-10
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/302 , C02F2101/16
Abstract: 本发明公开了一种短程硝化耦合固体缓释碳源反硝化联用脱氮装置及方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括废水箱、短程硝化反应器、固体缓释碳源反硝化反应器和时间自动控制系统,所述方法是短程硝化反应器中的出水亚硝酸盐进入固体缓释碳源反硝化反应器,实现有机物和总氮的高效去除,联用工艺稳定运行期间,COD去除率95%以上,氨氮去除率98%以上,总氮去除率95%以上。本发明实现了基于亚硝酸盐的生物脱氮工艺联用,集成了短程硝化和固体缓释碳源反硝化技术的优势互补,具有节约曝气量、降低反硝化碳源投加量等优势,同时可以避免碳源二次投加污染,在处理高氨氮和低碳氮比等废水时具有明显的技术优势。
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公开(公告)号:CN107500405A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710836036.7
申请日:2017-09-16
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/34
CPC classification number: C02F3/282 , C02F2101/34
Abstract: 本发明提供一种去除布洛芬的序批式厌氧颗粒污泥的方法,属于废水生物处理和环境保护技术领域。本发明采用序批式厌氧颗粒污泥反应器AnGS-SBR驯化和培养厌氧颗粒污泥,以去除水中的布洛芬。本方法简单易行,成本低廉,实现了厌氧颗粒污泥的资源化利用,可有效解决难处理的布洛芬废水,保护生态环境。
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公开(公告)号:CN106966492A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710393478.9
申请日:2017-05-27
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明涉及一种多孔羟基磷灰石生物载体诱导培养好氧颗粒污泥的方法,其特征是:采用SBR序批式反应器接种絮状活性污泥,反应器高径比为5~10:1,采用底部进水,在好氧颗粒污泥的培养初期,投加2~10 g/L的多孔羟基磷灰石辅助培养好氧颗粒污泥,控制反应器的表面上升流速为1.0~2.5m/min,溶解氧为2~6mg/L,沉降时间2~20 min,逐渐提高反应器的进水COD负荷和氨氮负荷,最终培养出沉降性能好和不易受水质冲击的好氧颗粒污泥。本发明充分利用多孔羟基磷灰石的生物相容性、比表面积大等优势,通过投加生物载体快速培养好氧颗粒污泥,所培养的好氧颗粒污泥反应器对有机物和氨氮都具有良好的降解效果。
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公开(公告)号:CN106315739A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610890969.X
申请日:2016-10-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用功能化磁性四氧化三铁吸附铬离子的方法。该方法以功能化磁性四氧化三铁为吸附材料吸附重金属铬离子。主要技术特征是:首先合成磁性四氧化三铁,并对其进行功能化,得到功能化磁性四氧化三铁,在一定的条件下,功能化磁性四氧化三铁对Cr3+的最大吸附量为1000mg/g,甚至更高,吸附后的功能化磁性四氧化三铁用一定浓度的HCl即可解吸附,解吸率达95.88%。再生功能化磁性四氧化三铁二次吸附的最大吸附容量为957.8mg/g。
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