一种基于氨氮吸附材料强化膜生物反应器稳定亚硝化的方法

    公开(公告)号:CN108191047A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711477780.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于环境工程污水生物处理的技术领域,公开了一种基于氨氮吸附材料强化膜生物反应器稳定亚硝化的方法。所述方法为:(1)在膜生物反应器中进行好氧硝化污泥的培养;(2)培养完成后,向膜生物反应器中投加具有氨氮吸附特性的材料,再将氨氮废水通入膜生物反应器中,在20~40℃和0.1~7.0mg/L溶解氧下,经过一定的水力停留时间反应后,出水,实现了氨氮废水的高效稳定亚硝化。本发明的方法不仅可稳定实现反应器高效的亚硝化,而且可提升反应器的抗冲击能力,降低高浓度氨氮废水对微生物的毒性作用;方法简单,占地面积小;并且本发明的氨氮处理负荷更高,亚硝化更加稳定高效。

    减少曝气量节能型曝气生物滤池处理湖泊水的方法

    公开(公告)号:CN105152311A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510638407.1

    申请日:2015-09-29

    CPC classification number: Y02W10/15 Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及减少曝气量节能型曝气生物滤池处理湖泊水的方法。该方法为:通过曝气生物滤池处理装置处理湖泊水;具体方法为:通过检测湖水中的溶解氧或曝气生物滤池出水的溶解氧中的一个以上的参数,利用曝气生物滤池处理装置结合所述参数,处理湖泊水。本发明采用曝气生物滤池循环处理湖泊水,充分发挥曝气生物滤池过滤截留作用,吸附作用以及微生物的降解作用来净化湖泊水。该系统循环处理一次湖水的时间较短,并能脱除污染湖水中的COD,BOD5, NH3-N,SS,从而有效地改善和维持优良的湖水水质。

    一体式臭氧生物蠕动床/强化混凝集成水处理装置与方法

    公开(公告)号:CN102173541A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110065851.0

    申请日:2011-03-18

    Abstract: 本发明公开了一体式臭氧生物蠕动床/强化混凝集成水处理装置与方法,该装置的臭氧接触反应室与管道混合器连接,管道混合器还分别与臭氧发生装置和进水泵连接;生物蠕动床位于臭氧接触反应室的上方,臭氧接触反应室和生物蠕动床形成一体式臭氧生物蠕动床;生物蠕动床是气水比为10-25:1的曝气生物滤池。该方法经臭氧预处理以后,废水通过臭氧反应室顶部的滤板进入曝气生物蠕动床,在曝气生物蠕动床处理时间为0.5-4小时,气水比10:1-25:1;生物蠕动床出水依次自流至混凝反应池和沉淀池。本发明减少了臭氧化以后的水再泵入曝气生物蠕动床的麻烦;提高了混凝效果,减少了反应和沉淀时间,占地面积小。

    一种生化脱除垃圾渗滤液总氮的方法

    公开(公告)号:CN101844853A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010140823.6

    申请日:2010-03-31

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种生化脱除垃圾渗滤液总氮的方法,在渗滤液中投加工业甲醇,控制甲醇在渗滤液中的浓度为400-600mg/L,混合均匀后,渗滤液进入一个填充有直径2-5mm陶粒作为厌氧微生物载体的缺氧生化反应柱,在厌氧生化反应柱中的停留时间控制在6-12小时;渗滤液再进入填充有直径2-5mm陶粒作为好氧微生物载体的上流式好氧反应柱,控制生化反应器中的溶解氧浓度为1-2mg/L;渗滤液在好氧生化反应器中的停留时间为6-12小时。本发明只要补充一定的碳源,调整适宜的厌氧反硝化与好氧硝化条件,就可稳定地将垃圾渗滤液中的总氮处理达到规定的排放标准,本发明脱总氮的生化反应系统操作简单,脱总氮效果稳定。

    一种水处理用混凝土立体填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101723507A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910213753.X

    申请日:2009-12-11

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种水处理用混凝土立体填料及其制备方法,该方法先用直径为0.2-2mm的铁丝,制成填料框架;用水泥与水按重量比1∶1-1∶2配成混凝土浆料;然后将填料框架浸入混凝土浆料中1-2分钟,然后再将填料框架从浆料中取出,至附着在铁丝表面的混凝土浆料晾干,固结;再反复将已附着混凝土填料框架浸入混凝土浆料中1-2分钟,取出、晾干固化,直到铁丝上的混凝土覆盖厚度为2-3mm,制得水处理用混凝土立体填料。本发明所得的填料可做成不同设计的形状,有较大的空隙率,网格的空虚率达90%,具有更好的防堵塞性能。

    一种低碳/氮比的中低浓度废水低碳处理方法及装置

    公开(公告)号:CN108217934A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810097604.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明属于废水处理的技术领域,公开了一种低碳/氮比的中低浓度废水低碳处理方法及装置。方法为:(1)在装有填料的前置反硝化反应器中进行反硝化挂膜培养;将氨氮吸附生物反应装置进行亚硝化生物挂膜培养;(2)将中低浓度废水与经过亚硝化的废水混合,反硝化,沉淀,再进入氨氮吸附生物反应装置中进行吸附,当出水中氨氮浓度<1.5mg/L时,直接排放;当出水中氨氮浓度≥1.5mg/L时,停止进水;投加碱度,曝气,生化反应,氨氮转化为亚硝酸盐,获得含有亚硝酸盐的废水,收集;生物反应装置实现生物再生;经过亚硝化的废水为含有亚硝酸盐的废水。本发明实现了中低浓度氨氮废水低碳低能耗的有效处理,达到排放标准。

    一种电镀工业混合废水的处理方法

    公开(公告)号:CN101811806B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010164667.7

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种电镀工业混合废水的处理方法,先将亚铁盐与电镀工业混合废水反应,然后加入氢氧化钠或石灰,调节PH值调到6.5-7.5,沉淀1.5-2h;亚铁盐在电镀工业混合废水中的浓度为2000-4000mg/L;废水沉淀后所得上清液通过填充陶粒的好氧生化处理系统进行好氧生化处理,停留时间为4-8h,脱除混合废水中的COD值及残留的氰;将化学氧化剂次氯酸钠加入处理后的废水中,进一步氧化废水中的氰,调节废水的PH值到7-8.5,再次沉淀1.5-2h。该方法处理成本相对低廉,不仅重金属和氰化物达标,而且可以显著地降低废水中的COD值,使废水处理后达到新的排放标准。

    一种电镀工业混合废水的处理方法

    公开(公告)号:CN101811806A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010164667.7

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种电镀工业混合废水的处理方法,先将亚铁盐与电镀工业混合废水反应,然后加入氢氧化钠或石灰,调节pH值调到6.5-7.5,沉淀1.5-2h;亚铁盐在电镀工业混合废水中的浓度为2000-4000mg/L;废水沉淀后所得上清液通过填充陶粒的好氧生化处理系统进行好氧生化处理,停留时间为4-8h,脱除混合废水中的COD值及残留的氰;将化学氧化剂次氯酸钠加入处理后的废水中,进一步氧化废水中的氰,调节废水的pH值到7-8.5,再次沉淀1.5-2h。该方法处理成本相对低廉,不仅重金属和氰化物达标,而且可以显著地降低废水中的COD值,使废水处理后达到新的排放标准。

    一种低碳/氮比的中低浓度废水低碳处理方法及装置

    公开(公告)号:CN108217934B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810097604.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明属于废水处理的技术领域,公开了一种低碳/氮比的中低浓度废水低碳处理方法及装置。方法为:(1)在装有填料的前置反硝化反应器中进行反硝化挂膜培养;将氨氮吸附生物反应装置进行亚硝化生物挂膜培养;(2)将中低浓度废水与经过亚硝化的废水混合,反硝化,沉淀,再进入氨氮吸附生物反应装置中进行吸附,当出水中氨氮浓度<1.5mg/L时,直接排放;当出水中氨氮浓度≥1.5mg/L时,停止进水;投加碱度,曝气,生化反应,氨氮转化为亚硝酸盐,获得含有亚硝酸盐的废水,收集;生物反应装置实现生物再生;经过亚硝化的废水为含有亚硝酸盐的废水。本发明实现了中低浓度氨氮废水低碳低能耗的有效处理,达到排放标准。

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