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公开(公告)号:CN109297959B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201811502560.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种水体中Mn(Ⅱ)含量的半定量在线检测装置及其检测方法。该装置包括检测单元、进样单元、投加单元、颜色识别单元、弃样单元、检测结果输出单元和控制单元。所述检测单元包括多个横向依次排列的透明有机玻璃方型皿及配套的搅拌装置;所述进样单元包括多个进水蠕动泵;所述投加单元包括多个加药蠕动泵、高锰酸钾储液罐;所述颜色识别单元包括多个颜色传感器、多个显色剂投加蠕动泵、显色剂储液罐;所述弃样单元包括多个排水蠕动泵。本发明可直接针对水体中的Mn(Ⅱ)含量进行快速半定量检测,检测用时短,可在制水生产中进行在线实时检测,从而及时提醒调整制水生产工艺参数。
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公开(公告)号:CN106746179B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201611047982.5
申请日:2016-11-16
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于饮用水处理工艺技术领域,具体提供了一种有机物与铁锰超标源水的处理方法,该方法为一种生物氧化与化学氧化的集成工艺系统,将有机物与铁锰超标的源水先经过臭氧预氧化,再经过曝气混凝,提供微生物生长的条件,使得化能自养和异氧微生物均可增殖,再利用高密度沉淀池内的大量回流污泥,将有机物氧化去除,以及将几乎全部的铁和大部分锰氧化为非溶解性的氧化物后,在后续化学催化氧化作用下进一步去除,从而有效去除地面源水微量的有机污染物、铁和锰污染,确保饮用水安全。
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公开(公告)号:CN107285451A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710201214.9
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/725 , C02F2101/206
Abstract: 本发明属于饮用水处理工艺技术领域,具体提供了一种用于净水厂催化氧化除锰的活性滤料及其制备方法,该方法通过将粗石英砂在酸性和碱性条件下分别刻蚀,然后利用KMnO4在常温的反应条件下将二价Mn2+氧化为水合锰氧化物负载在石英砂滤料上。该制备方法得到的氧化物粒度非常细,呈现胶体状态,在弱碱性条件下很容易附着在经过酸碱刻蚀的石英砂表面;该方法常温操作,产物表面羟基丰富,催化活性好,对进水平均Mn2+浓度在0.56mg/L的源水,锰平均去除率高达90.4%。本发明制备出具有锰催化氧化能力的活性滤膜,制备方法比较简单、操作容易、所得滤料对Mn2+催化氧化的活性较好。
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公开(公告)号:CN109297959A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811502560.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种水体中Mn(Ⅱ)含量的半定量在线检测装置及其检测方法。该装置包括检测单元、进样单元、投加单元、颜色识别单元、弃样单元、检测结果输出单元和控制单元。所述检测单元包括多个横向依次排列的透明有机玻璃方型皿及配套的搅拌装置;所述进样单元包括多个进水蠕动泵;所述投加单元包括多个加药蠕动泵、高锰酸钾储液罐;所述颜色识别单元包括多个颜色传感器、多个显色剂投加蠕动泵、显色剂储液罐;所述弃样单元包括多个排水蠕动泵。本发明可直接针对水体中的Mn(Ⅱ)含量进行快速半定量检测,检测用时短,可在制水生产中进行在线实时检测,从而及时提醒调整制水生产工艺参数。
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公开(公告)号:CN106745957B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201611048326.7
申请日:2016-11-16
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种饮用水的氧化过滤除锰方法,属于饮用水处理的技术领域,该方法采用KMnO4‑O3‑NaClO‑KMnO4的顺序在相应的构筑物处分段加入不同氧化剂,可以保障源水的除锰的效果、增加供水安全、减少药剂消耗、降低制水成本,对削减消毒副产物也有一定效果。NaClO价格远低于KMnO4,但是单位质量NaClO电子受体的物质量却是KMnO4的4.2倍,因而引入NaClO可大大减少KMnO4用量,降低药剂成本。
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公开(公告)号:CN106745956B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201611048018.4
申请日:2016-11-16
Applicant: 安徽建筑大学 , 合肥供水集团有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种高pH源水的氧化过滤除锰除铁方法,适用于pH>8.5的源水处理,所述方法的工艺步骤包括:源水→一级泵站→配水井→预氧化池→混凝剂混凝→高密度沉淀池→过滤池→消毒→清水池→二级泵站→用户,其中,在一级泵站处投加ClO2进行预氧化,在预氧化池中投加KMnO4进行预氧化。与现有技术相比,该方法采用先ClO2后KMnO4分段联合预氧化方法,不仅可以有效去除锰铁,减少色度、臭味、去除有机物和灭藻等,还能够通过预氧化控制和削减消毒副产物产生。由于KMnO4药剂投加量少,后续无需活性炭脱色,也无需额外投加药剂降低源水的pH值。
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公开(公告)号:CN106946434B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710201047.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种净水厂含锰铝铁污泥的资源化利用方法,步骤包括:以净水厂含锰铝铁污泥为原料,先脱水,获得干污泥后,再依次加入电厂粉煤灰和硫酸进行酸化处理,获得酸化材料,然后加入高岭土,利用硅酸钠调节硅化材料中硅∶铝质量比为1∶1后,静置反应7天,晾干或烘干后,获得干料,最后将干料加热至400‑500℃煅烧1h,自然冷却后获得有吸附能力的材料。本发明充分进行废物利用,将污泥、粉煤灰两种废料与价格低廉的高岭土开发形成吸附剂,实现废物利用与废物资源化;制备方法,制备获得的一种高效吸附材料具有很好的吸附活性,对于有机物、磷、重金属离子等均具有一定效果,可以直接应用于废水/污水处理领域。
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公开(公告)号:CN107417002A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710201213.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F9/04 , C02F9/14 , C02F101/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F1/74 , C02F3/34 , C02F2101/20
Abstract: 本发明属于饮用水处理工艺技术领域,具体提供了一种净水厂含锰排泥水石灰强化曝气净化方法,该方法主要是将排泥水加石灰调节pH值为9,利用空气曝气的氧作为氧化剂从而将二价锰催化氧化为四价不溶解态二氧化锰,而新形成的二氧化锰可以作为催化剂,催化剂可以不断形成因而可以持续反应。同时采用加微沙和混凝剂联合使用来促进污泥沉淀,形成类似于ACTIFLO的高速沉淀工艺,通过回流污泥实现曝气池内污泥浓度的稳定。本工艺无需外加氧化剂,利用空气的氧完成氧化反应,除锰效率稳定达到80%以上,药剂费用相对较低。
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公开(公告)号:CN107285451B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710201214.9
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于饮用水处理工艺技术领域,具体提供了一种用于净水厂催化氧化除锰的活性滤料及其制备方法,该方法通过将粗石英砂在酸性和碱性条件下分别刻蚀,然后利用KMnO4在常温的反应条件下将二价Mn2+氧化为水合锰氧化物负载在石英砂滤料上。该制备方法得到的氧化物粒度非常细,呈现胶体状态,在弱碱性条件下很容易附着在经过酸碱刻蚀的石英砂表面;该方法常温操作,产物表面羟基丰富,催化活性好,对进水平均Mn2+浓度在0.56mg/L的源水,锰平均去除率高达90.4%。本发明制备出具有锰催化氧化能力的活性滤膜,制备方法比较简单、操作容易、所得滤料对Mn2+催化氧化的活性较好。
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公开(公告)号:CN107417002B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710201213.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F9/04 , C02F9/14 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于饮用水处理工艺技术领域,具体提供了一种净水厂含锰排泥水石灰强化曝气净化方法,该方法主要是将排泥水加石灰调节pH值为9,利用空气曝气的氧作为氧化剂从而将二价锰催化氧化为四价不溶解态二氧化锰,而新形成的二氧化锰可以作为催化剂,催化剂可以不断形成因而可以持续反应。同时采用加微沙和混凝剂联合使用来促进污泥沉淀,形成类似于ACTIFLO的高速沉淀工艺,通过回流污泥实现曝气池内污泥浓度的稳定。本工艺无需外加氧化剂,利用空气的氧完成氧化反应,除锰效率稳定达到80%以上,药剂费用相对较低。
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