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公开(公告)号:CN115432896A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210955016.2
申请日:2022-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F11/04 , C02F11/10 , C02F11/02 , C02F11/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种污水厂内碳源优化循环实现降耗减排的方法和处理装置,该处理方法包括如下步骤:将剩余污泥与生物表面活性剂进行混合,搅拌处理,然后经低温热水解处理后,通过水力旋流,实现胞外聚合物的剥离分离;其中,所述剩余污泥为生化污泥和物化污泥的混合物,所述低温热水解的温度为不超过90℃;对处理的污泥进行短程发酵,得到富含挥发性脂肪酸的碳源;回收污泥转化碳源;将回收碳源投入到生化反硝化处理装置中,补充生物脱氮碳源。采用本发明的技术方案,可将剩余污泥的胞外聚合物作为主要发酵基质转化为挥发性脂肪酸,原位用于反硝化,实现污水厂内碳源的循环利用,减量污泥,节约成本,减少碳排放。
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公开(公告)号:CN115367977A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211008240.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F11/04 , C02F11/147 , C02F3/28 , C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种污水厂内碳源优化再分配实现污泥减量与碳减排的方法,其包括如下步骤:步骤S1,截取污水中有机悬浮物;步骤S2,对截取的有机悬浮物采用强碱处理耦合水力旋流的方法进行预处理;步骤S3,对步骤S2处理的污泥进行短程发酵,得到富含VFAs的碳源;步骤S4,回收碳源,将回收碳源用于回补反硝化生物脱氮。采用本发明的技术方案,促进了进水颗粒悬浮物有机物溶出,为短程发酵提供良好的基质,生产高可生化性富含VFAs的反硝化碳源,可代替葡萄糖或乙酸钠等外部碳源的投加,助力生物脱氮,提高污水中悬浮有机质的资源化及总体污泥的减量化,实现污水处理厂的经济效益提升和碳减排成效。
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公开(公告)号:CN115286192A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210799726.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F11/04 , C02F11/00 , C02F11/12 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种采用混凝‑微滤快速高质量回收短程发酵转化碳源的方法。所述方法包括混凝、微滤和碳源收储阶段。其中混凝‑微滤联用对短程发酵污泥进行混凝以改善污泥的沉降性和脱水性,并通过以合金钢网微滤膜为核心组件的微滤设备对发酵液进行快速地、高碳源保留度地分离回收,回收碳源中短链脂肪酸含量高、污泥和悬浮物含量低,碳源的品质得到提升;碳源收储阶段采用带有循环水冷却和保温的密封性存储罐对回收碳源进行收储,以减少碳源的损失。本发明实现了对高可生化性碳源的快速高保留度地回收和低损耗收储,也可为发酵碳源生化段回补脱氮除磷和短链脂肪酸类资源化物质的商品化生产过程提供低成本、低时耗、操作性强的整体工艺和方法。
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公开(公告)号:CN112744899B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011522747.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种处理抗生素废水的MXene膜及其制备方法与应用。属于二维纳米膜制备技术以及抗生素废水处理领域。该应用包括以下几个步骤:(1)将二维MXene膜放入电催化膜反应装置,然后在进水侧通入需要处理的抗生素废水;(2)将步骤(1)的出水用高效液相色谱进行检测。本发明的MXene电化学还原膜对氟苯尼考(FLO)、氯霉素(CAP)、甲砜霉素(TMP)、呋喃西林(NFZ)以及氧氟沙星(OFX)具有较高的去除率,并有效地消毒抗生素废水的抗菌活性。相较于不施加电位的MXene膜分离系统,MXene电化学还原膜系统更加稳定,MXene的使用寿命更长。
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公开(公告)号:CN114751580A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110308709.8
申请日:2021-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供了一种高级还原预处理‑生化耦合技术处理难降解废水的方法及系统,包括:采用来水水质分析装置对难降解工业(园区)废水中污染物结构特征及其对生物处理影响阈值研究;搭建高级还原反应器,探索最佳反应条件和共存污染物的影响,确定目标污染物降解机制;采用生物降解装置进行生物降解。与现有技术相比,本发明凭借高级还原技术产生的强还原性自由基(eaq‑、SO3·‑、H·等)能够去除常规工艺无法处理的污染物质,尤其在污染物选择性脱氯、脱氟方面潜力巨大,既减轻了生物毒性,又可给后续生物处理提供碳源,由此给污水处理带来了新方法、新思路。在与生物技术耦合后,利用紫外高级还原技术进行预处理,从而提高废水的可生化性、降低毒性,使得生物处理去除效果和矿化效果更佳。
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公开(公告)号:CN114573111A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111631443.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/32 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及环境修复技术领域,具体涉及一种去除抗生素的填料、人工湿地系统及其方法。一种去除抗生素的填料,包括生物质炭和沙砾,所述生物质炭与所述沙砾均匀混合。同时,一种去除抗生素的人工湿地系统,包括以上的填料、人工湿地主体、湿地植物和管道;所述填料填入所述人工湿地主体的内部,所述湿地植物种植在人工湿地主体的表面,所述管道的周向设有管孔,管道的底端管口从上到下插入所述人工湿地,管道与所述填料呈贴紧配合。本发明的目的是解决现有的用于人工湿地系统的填料对污水中的抗生素的去除净化效率低,使得现有的人工湿地系统将难以对污水中的抗生素进行有效的去除,导致对去除污水中的抗生素残留的需要很高的成本的问题。
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公开(公告)号:CN114291866A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210043166.6
申请日:2022-01-14
Applicant: 山东景明环保产业发展有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种新型紫外复合催化反应器及其应用,多边形结构,交叉排布紫外灯,反应器上下设置有连接法兰。连接法兰与反应器之间使用钢板成型过渡衔接。衔接部分采用多块钢板成型拼接。该发明采用斜插式灯管布置,水流可以在腔体里满载通过,斜插方式在紫外灯数量相通的情况下,不但有效减低了反应器体积,而且使得紫外灯的有效长度得以充分利用。
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公开(公告)号:CN114195266A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111515990.9
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/32 , C02F3/00 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种低温脱氮强化型弱电介入人工湿地系统,包括人工湿地、生物电极、电控系统和监控系统,所述监控系统与所述电控系统连接,所述电控系统与所述生物电极连接。本发明还提供了一种低温脱氮强化型弱电介入人工湿地系统的运行方法。本发明的有益效果是:所述生物电极植入所述人工湿地中,并在所述人工湿地中形成弱电场,充分利用所述生物电极快速的电子转移及电选择快速富集微生物的特性,达到提高人工湿地脱氮速率、保证低温条件下人工湿地脱氮性能的效果。
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公开(公告)号:CN114162974A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111470753.5
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种高效降解对氯硝基苯的弱电介入人工湿地系统,用于处理污水及受污染水体中的对氯硝基苯和氮元素,包括人工湿地载体系统、生物强化增效电极模块、供电系统和实时监控系统。本发明还提供了一种高效降解对氯硝基苯的弱电介入人工湿地系统的运行方法。本发明的有益效果是:将生物电化学系统与人工湿地系统耦联,形成高效降解对氯硝基苯的弱电介入人工湿地系统,充分利用生物电化学系统快速的电子转移,实现人工湿地对难降解有机污染物对氯硝基苯的高效快速降解,解决了人工湿地对于难降解污染物去除难的问题。
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公开(公告)号:CN113880365A
公开(公告)日:2022-01-04
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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