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公开(公告)号:CN107892384A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711125903.2
申请日:2017-11-14
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
IPC分类号: C02F3/10 , C02F3/12 , C02F3/24 , C02F101/10 , C02F101/30
CPC分类号: C02F3/121 , C02F3/105 , C02F3/109 , C02F3/24 , C02F2101/105 , C02F2101/30 , C02F2203/006
摘要: 本发明公开了一种工业废水铁促生物除碳除磷深度处理工艺及装置。所述装置包括原水池、出水兼反冲洗水池及滤池,原水泵出水管通过滤池进水管与滤池顶部的喷淋布水管连接;滤池顶部设有滤池反冲洗集水槽,滤池底部与出水兼反冲洗水池的底部连接;出水兼反冲洗水池的底部与反冲洗水泵的反冲洗水泵进水管连接,反冲洗水泵出水管通过滤池反冲洗进水管与滤池的底部连接。处理工艺为:工业废水的二级生化出水首先从滤池顶部向下布水并充氧后进入上部滤层,废水中有机物在上部滤层完成氧化作用,同时完成除磷过程;废水中有机物在弹性纤维球滤料层中完成悬浮物截留的除磷过程;处理后的废水由滤池出水管出水。本发明可去除废水中的磷。
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公开(公告)号:CN107892384B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201711125903.2
申请日:2017-11-14
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
IPC分类号: C02F3/10 , C02F3/12 , C02F3/24 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种工业废水铁促生物除碳除磷深度处理工艺及装置。所述装置包括原水池、出水兼反冲洗水池及滤池,原水泵出水管通过滤池进水管与滤池顶部的喷淋布水管连接;滤池顶部设有滤池反冲洗集水槽,滤池底部与出水兼反冲洗水池的底部连接;出水兼反冲洗水池的底部与反冲洗水泵的反冲洗水泵进水管连接,反冲洗水泵出水管通过滤池反冲洗进水管与滤池的底部连接。处理工艺为:工业废水的二级生化出水首先从滤池顶部向下布水并充氧后进入上部滤层,废水中有机物在上部滤层完成氧化作用,同时完成除磷过程;废水中有机物在弹性纤维球滤料层中完成悬浮物截留的除磷过程;处理后的废水由滤池出水管出水。本发明可去除废水中的磷。
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公开(公告)号:CN108249714B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810108743.9
申请日:2018-02-02
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 本发明公开了一种河道底泥稳定化及资源化利用的方法,其特征在于,河道底泥经重力沉降浓缩,在一定温度下水热反应一定时间,反应结束降温后,经脱水处理获得水热固态产物和水热液。水热固态产物重新投加到河道,用于吸附水体中的氮磷及重金属、并逐渐负载微生物,以进一步净化河道水体。获得的水热液加入聚合氯化铝铁和NaOH进行二次水热反应,去除在底泥水热过程释放至水热液中的有机物和重金属,处理后的上清液返回至河道水体。本发明可实现在河道底泥稳定化和无害化的同时,实现底泥的资源化利用。本发明操作简单,易于工程化,为河道底泥的稳定化及资源化利用提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN107879584B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201711125835.X
申请日:2017-11-14
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效削减污泥中抗性基因的方法,其特征在于,将待处理污泥在浓缩池中经过重力沉降浓缩,浓缩后污泥浓度为15‑25g/L;将浓缩后的污泥泵送至预热反应罐,加酸调节pH值,加热进行酸化预热处理;将酸化预热处理后的污泥注入高压密闭反应罐中,加入生物质炭固体磷酸催化剂,密闭反应罐后,加热;反应结束后,待污泥降温后,卸料输送至调节池,加碱调节后进行脱水处理,获得脱水液及污泥炭。本发明提供了一种能实现污泥中抗性基因高效削减的方法,通过对污泥进行酸化预热处理,再通过高温热处理过程催化剂的作用实现高效快速去除,抗性基因削减的同时获得污泥炭,可资源化利用于农田还田和土壤改良。
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公开(公告)号:CN108249714A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810108743.9
申请日:2018-02-02
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 本发明公开了一种河道底泥稳定化及资源化利用的方法,其特征在于,河道底泥经重力沉降浓缩,在一定温度下水热反应一定时间,反应结束降温后,经脱水处理获得水热固态产物和水热液。水热固态产物重新投加到河道,用于吸附水体中的氮磷及重金属、并逐渐负载微生物,以进一步净化河道水体。获得的水热液加入聚合氯化铝铁和NaOH进行二次水热反应,去除在底泥水热过程释放至水热液中的有机物和重金属,处理后的上清液返回至河道水体。本发明可实现在河道底泥稳定化和无害化的同时,实现底泥的资源化利用。本发明操作简单,易于工程化,为河道底泥的稳定化及资源化利用提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN107879584A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711125835.X
申请日:2017-11-14
申请人: 东华大学 , 上海森溪环境工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效削减污泥中抗性基因的方法,其特征在于,将待处理污泥在浓缩池中经过重力沉降浓缩,浓缩后污泥浓度为15-25g/L;将浓缩后的污泥泵送至预热反应罐,加酸调节pH值,加热进行酸化预热处理;将酸化预热处理后的污泥注入高压密闭反应罐中,加入生物质炭固体磷酸催化剂,密闭反应罐后,加热;反应结束后,待污泥降温后,卸料输送至调节池,加碱调节后进行脱水处理,获得脱水液及污泥炭。本发明提供了一种能实现污泥中抗性基因高效削减的方法,通过对污泥进行酸化预热处理,再通过高温热处理过程催化剂的作用实现高效快速去除,抗性基因削减的同时获得污泥炭,可资源化利用于农田还田和土壤改良。
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公开(公告)号:CN108862853A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810727376.0
申请日:2018-07-04
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种零价铁磁分离强化印染废水生物处理的方法,其特征在于,印染废水依次经混凝、沉淀处理后,进入生化反应段,再进入二沉池进行沉淀,向生化反应段投加零价铁,强化废水中难降解有机物的生物处理效能;将二沉池中含零价铁的活性污泥部分回流,剩余活性污泥进入高梯度磁分离器进行磁分离,回收零价铁,磁分离后的污泥和混凝沉淀的物化污泥一起进入浓缩池,浓缩后再经板框压滤机脱水,污泥外运处置,上清液和脱水液排入调节池;将磁分离获得的零价铁重新投至生化反应段,同时补加新的零价铁以确保生化反应段中铁的有效浓度。本发明工艺简单,成本较低,易于工程化,为印染废水的处理及资源回收利用提供一种可行的方法。
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公开(公告)号:CN101865874B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201010197875.7
申请日:2010-06-11
申请人: 东华大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/327 , D06M11/83 , D06M101/20 , D06M101/30 , D06M101/26 , D06M101/38
摘要: 本发明提供了一种高灵敏度生物传感器及其制备方法。所述的高灵敏度生物传感器包括石英晶体微天平,其特征在于,石英晶体微天平的电极上沉积有高分子纤维,高分子纤维上喷覆有金属膜,金属膜上覆盖自组装材料,自组装材料连接生物传感材料。所述的制备方法,其特征在于,具体步骤为:将纺丝高分子原料溶解在溶剂中得到电纺原料;将电纺原料进行静电纺丝;将纺出的纤维沉积到石英晶体微天平的电极上;在纤维上喷覆金属膜;将石英晶体微天平的电极放进自组装材料溶液中浸泡;将石英晶体微天平的电极取出后,干燥,连接生物传感材料,取出后得到高灵敏生物传感器。本发明的优点是灵敏度高,并能精确地定量检测。
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公开(公告)号:CN101871873B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010197871.9
申请日:2010-06-11
申请人: 东华大学
摘要: 本发明提供了一种重金属离子检测装置及其制备方法。所述的装置包括石英晶体微天平,其特征在于,石英晶体微天平的电极上沉积有高分子纤维,高分子纤维上喷覆有金属膜,金属膜上覆盖传感材料。所述的制备方法,其特征在于,具体步骤为:将纺丝高分子原料溶解在溶剂中得到电纺原料;将电纺原料进行静电纺丝制备纤维;将纤维沉积到石英晶体微天平的电极上;在纤维上喷覆金属膜;将石英晶体微天平的电极放进盛有传感材料溶液的容器中浸泡,取出后即得到重金属离子检测装置。本发明的优点是具有较高灵敏度,并能精确地定量检测。
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公开(公告)号:CN101865874A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010197875.7
申请日:2010-06-11
申请人: 东华大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/327 , D06M11/83 , D06M101/20 , D06M101/30 , D06M101/26 , D06M101/38
摘要: 本发明提供了一种高灵敏度生物传感器及其制备方法。所述的高灵敏度生物传感器包括石英晶体微天平,其特征在于,石英晶体微天平的电极上沉积有高分子纤维,高分子纤维上喷覆有金属膜,金属膜上覆盖自组装材料,自组装材料连接生物传感材料。所述的制备方法,其特征在于,具体步骤为:将纺丝高分子原料溶解在溶剂中得到电纺原料;将电纺原料进行静电纺丝;将纺出的纤维沉积到石英晶体微天平的电极上;在纤维上喷覆金属膜;将石英晶体微天平的电极放进自组装材料溶液中浸泡;将石英晶体微天平的电极取出后,干燥,连接生物传感材料,取出后得到高灵敏生物传感器。本发明的优点是灵敏度高,并能精确地定量检测。
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