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公开(公告)号:CN115745234B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211355989.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 , 同济大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/32 , C02F3/30 , C02F1/00 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种多介质复合填充水处理系统及其使用方法,属于污水处理技术领域。该用于多介质复合填充水处理系统包括初级沉淀结构、反应沉淀结构和连接管件。所述初级沉淀结构包括初级沉淀池,所述反应沉淀结构包括池体,所述池体的内部固定有第一隔板、第二隔板和第三隔板,所述第一隔板、所述第二隔板和所述第二隔板与所述池体之间形成反硝化池、曝气池、厌氧氨氧化池和二级沉淀池,所述连接管件与所述初级沉淀池。本发明通过优化传统悬浮填料的效率,设置菌藻共生填料,投加粉性填料、改善搅拌性能等多种复合方法,使得污水处理的效率得到大幅度提升,不仅适用于新建工程项目,而且也适用于工程改造项目。
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公开(公告)号:CN115745234A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211355989.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 , 同济大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/32 , C02F3/30 , C02F1/00 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种多介质复合填充水处理系统及其使用方法,属于污水处理技术领域。该用于多介质复合填充水处理系统包括初级沉淀结构、反应沉淀结构和连接管件。所述初级沉淀结构包括初级沉淀池,所述反应沉淀结构包括池体,所述池体的内部固定有第一隔板、第二隔板和第三隔板,所述第一隔板、所述第二隔板和所述第二隔板与所述池体之间形成反硝化池、曝气池、厌氧氨氧化池和二级沉淀池,所述连接管件与所述初级沉淀池。本发明通过优化传统悬浮填料的效率,设置菌藻共生填料,投加粉性填料、改善搅拌性能等多种复合方法,使得污水处理的效率得到大幅度提升,不仅适用于新建工程项目,而且也适用于工程改造项目。
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公开(公告)号:CN118549353B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410535601.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种分子层面解析胞外聚合物在紫外/过氧乙酸消毒过程中物质转化的方法,属于污水处理技术领域,包括以下步骤:步骤S1.将含有胞外聚合物的水中加入过氧乙酸,然后搅拌均匀,得到混合液体;步骤S2.将步骤S1得到的混合液体进行紫外照射,得到各分级组分;步骤S3.将步骤S2得到的各分级组分进行系统分析。本发明的分子层面解析胞外聚合物在紫外/过氧乙酸消毒过程中物质转化的方法,适用于从分子层面解析胞外聚合物在紫外/过氧乙酸处理下的物质转化,使用的过氧乙酸来源广泛,价格低廉,用于污水处理,可有效降低成本;由于反应时间较短,工艺所采用的紫外线剂量低,从而建设费用和运行费用低。
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公开(公告)号:CN117228917A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311394029.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04 , C02F11/00 , C02F11/127
Abstract: 本发明公开了利用预处理‑水热炭调控实现厌氧消化产甲烷功能菌群富集的方法,利用铁/过氧乙酸预处理‑水热炭调控方式,实现高、低不同氨氮抑制浓度条件下厌氧消化系统中产甲烷功能菌群的高效富集,并促进厌氧生物转化定向产甲烷的效率,实现污泥的资源化与能源化。
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公开(公告)号:CN114772887B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210370755.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明涉及一种利用碳酸氢铵提升污泥厌氧消化产甲烷量的方法,属于污泥处理与资源化领域。将城镇污水处理厂的污泥放入厌氧消化罐内,加入一定量的碳酸氢铵溶液,使得初始氨氮浓度为2000‑7000mg/L,在温度为30‑40℃的条件下进行为期30‑80d左右的厌氧消化。结果表明,碳酸氢铵的投加可促进剩余污泥的水解,并提高污泥厌氧消化后甲烷的产量。本发明简单易行,用于城镇污水处理厂剩余污泥的资源化、无害化和减量化,具有很好的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN115849550A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211291711.X
申请日:2022-10-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种强化村镇污水处理效能的低耗能分段式人工快渗系统,通过对传统人工快渗系统进行结构改进,构建两级人工快渗系统,包括进水池、人工快渗池一与人工快渗池二,实现了村镇污水的提质增效。本发明利用农业废弃物作为反硝化外加碳源加入人工快渗池二缓释碳源层,无需投加商业级液体碳源,节约了处理成本,实现农业废弃物的资源化利用,人工快渗池二内部隔板的设计利于实现农业废弃物的定期更换;利用锰砂形成金属‑磷沉淀实现污水中磷的高效去除;污水从人工快渗池一进入人工快渗池二通过高度差低耗能方式流动,降低了污水处理能耗,经济环保,符合节能降碳目标。本发明为村镇污水高效处理与农业废弃物资源化利用提供了一种新途径。
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公开(公告)号:CN111266126B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010115591.2
申请日:2020-02-25
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/745 , B01J21/18 , B01J37/02 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂,其以硫掺杂的类石墨相氮化碳纳米片为载体,所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片上修饰有石墨烯与四氧化三铁颗粒。其制备方法包括使用硫脲高温热解制备硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片,使用浸渍法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯复合材料,使用碱热共沉淀法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯和四氧化三铁复合光催化剂材料。本发明的复合磁性光催化剂具有光催化活性高、稳定性好、有磁力易回收的优点,其制备过程操作简单、成本较低、安全性好。本发明的复合磁性光催化剂可用于处理含多种抗生素药物废水,稳定实用性好、效率高、操作简便、成本低、循环重复利用价值大。
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公开(公告)号:CN107381802B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201710565331.3
申请日:2017-07-12
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种高效的脱氮除磷污水处理方法,属于污水深度处理领域,该方法包括以下步骤:在石英砂和改性钢渣为填料的反硝化生物滤池中采用下向流式连续进水,进水口单独投加甲醇或乙酸盐作为碳源,控制C/N比值为2~4,改性钢渣和石英砂的填充高度比值为1:1~2,在不影响滤池反硝化脱氮效果的情况下,利用改性钢渣吸附除磷,使滤池具有良好的脱氮除磷能力,该方法可使出水TN、TP同时达到城镇污水厂一级A排放标准,方法简单,运行成本低,无二次污染,为污水厂深度脱氮除磷提供了新的技术思路。
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公开(公告)号:CN114291989A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111503737.1
申请日:2021-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明提供了一种利用铁/炭/生物酶耦合技术提高污泥厌氧消化产甲烷量的方法,包含以下步骤:S1:称取白酒曲置于三角瓶中,加蒸馏水,恒温水浴0.5‑1.5h,然后用定量滤纸进行抽滤,筛去大颗粒物质和部分霉菌、酵母菌,得浸滤液备用;S2:将污泥注入厌氧反应容器中,投加纳米零价铁、活性炭及S1制备得到的白酒曲浸滤液,持续充入惰性气体,排除氧气后,将反应容器密封;S3:使密封后的反应容器进行恒温厌氧消化。本发明采用的强化剂(纳米零价铁和活性炭以及酒曲浸滤液)成本低,均便宜易得,且添加量较少,运行费用低,具有良好的应用前景,解决了现有技术中厌氧消化过程中底物转化率低、沼气产量少的技术问题。
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公开(公告)号:CN109354365A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811384527.3
申请日:2018-11-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种紫外/过氧化钙协同去除污泥中难降解药物并促进污泥增溶减量的方法,包括以下步骤:1)向含有难降解药物污泥中加入过氧化钙;2)对加入过氧化钙的含有难降解药物污泥进行紫外辐照;3)步骤2)处理过的污泥进行厌氧消化。与现有技术相比,本发明方法处理含难降解药物的污泥,所需反应条件简单易行,反应温和,对难降解污染物的降解率高,无二次污染,对污泥破解性强,实现了污泥减量,提高了污泥的可生物利用性,并提高产酸产甲烷。本发明适用于污泥中难降解药物去除及污泥资源化处理,有利于污泥的资源化利用,应用前景大。
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