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公开(公告)号:CN112375676B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011300516.X
申请日:2020-11-19
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 处理高含固厨余垃圾的水平流厌氧消化反应装置和方法,它涉及厨余垃圾厌氧消化的装置和方法。它是要解决现有的厨余垃圾厌氧消化装置和方法对高含固厨余垃圾存在的物料混合不均匀、产气效率低的技术问题。本发明的装置包括水平流装置主体、夹套循环水系统、在线检测系统和至少一套搅拌系统;其中每个搅拌系统的搅拌轴上安装两个三爪搅拌器和开启涡轮折叶式搅拌器。方法:一、底物预处理;二、装置启动;三、有机负荷替换;四、装置运行。高含固厨余垃圾处理的有机负荷在5~12kgVS·m‑3·d‑1较高负荷水平下稳定运行,可用于含固率≥25%的高含固城镇厨余垃圾厌处理领域。
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公开(公告)号:CN105585082B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510981616.6
申请日:2015-12-24
摘要: 用于深度处理的一体化组合电化学处理装置及深度处理的方法,涉及一种电化学处理装置及利用该装置进行深度处理的方法。本发明是要解决现有电化学过程处理污染物单一的问题。装置包括筒体、进水口、出水口、阴极、阳极、铁网、蠕动泵、直流稳压电源、鼓风机、第一挡板、第二挡板、第三挡板、第四挡板、第五挡板、第六挡板、微孔曝气管、环形隔板、外筒排泥口、内筒排泥口和水槽。方法:一、开启蠕动泵,水槽中的废水通过蠕动泵由进水口进入阴极反应区后,打开鼓风机;二、关闭鼓风机,开启稳压电源,之后水从出水口自然出流,反应结束后,开启排泥口阀门,使沉降下来的污泥经过排泥口排出。本发明用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN104671863B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510058238.4
申请日:2015-02-04
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: Y02A40/213 , Y02W30/43 , Y02W30/47
摘要: 一种提高脱水污泥腐熟度的生物电化学辅助厌氧堆肥装置及其启动运行方法,本发明涉及厌氧堆肥装置。本发明是要解决现有的厌氧堆肥法的堆肥进度慢,周期长,腐熟效果差的技术问题。该装置包括厌氧堆肥室、电化学极室和贮电或用电器,厌氧堆肥室位于反应器中心,由内壳围绕的空间形成,其中设置第一石墨刷电极,内壳的侧壁为质子交换膜,电化学极室是由反应器的外壳与内壳之间的空间形成,其中设置第二石墨刷电极,在电化学极室内添加电极液;第一石墨刷电极与第二石墨刷电极用铜导线连接成闭合回路。该装置以脱水污泥为堆肥原料,35~40天腐熟,腐熟度比现有的堆肥方法提高28%~30%,本装置可用于厌氧堆肥。
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公开(公告)号:CN104556385A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510046525.3
申请日:2015-01-29
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F2103/005 , C02F2201/008 , C02F2203/008 , C02F2303/02
摘要: 一体化移动厕所污水净化及资源回收装置,它涉及污水净化及资源回收装置及方法。本发明是要解决现有的移动厕所污水净化方法净化效果差易散发臭气的技术问题。本装置包括移动厕所便池、厌氧池、滴滤池和电容器;其中厌氧池底为阳离子交换膜并在其侧壁上设置溢流孔,移动厕所便池的出水管伸入厌氧池中并套有第一孔板,在第一孔板与厌氧池底之间填加活性炭颗粒填料Ⅰ并设置第一碳刷电极;滴滤池的侧壁上设置通风口,底部设置排水口,出水口上方设置第二孔板,同时在滴滤池内装填火山岩填料,在滴滤池上部嵌入第二碳刷电极并装填活性炭颗粒填料Ⅱ;将电极连接成回路。将污水泵入该装置中,污水流经厌氧池、滴滤池后排出,完成污水处理。
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公开(公告)号:CN103754993A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410041018.6
申请日:2014-01-28
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种水处理系统及利用其同步去除水中氨氮和硝酸盐氮的方法,本发明具体涉及同步去除水中氨氮和硝酸盐氮的水处理装置及方法。本发明是要解决现有的处理污水的电化学反应器对污染物的降解率低、有二次污染的技术问题。本发明的水处理系统包括圆柱套筒式反应器、蠕动泵和储水池;储水池的出水口经蠕动泵与圆柱套筒式反应器的进水口相连,圆柱套筒式反应器的出水口与回流入口相连;其中圆柱套筒式反应器由外筒、隔水内筒、筒式不锈钢阴极和棒式DSA阳极组成;隔水内筒的内部为阳极区,外筒与隔水内筒之间为阴极区。方法:将待处理污水通入圆柱套筒式反应器中,先后流经阴极区、阳极区,在电极上发生电解反应。可用于同步去除水中的氨氮和硝酸盐氮。
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公开(公告)号:CN114752388A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210523225.X
申请日:2022-05-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09K17/06
摘要: 用于铜、铬、铅复合污染土壤的稳定化剂及其制法和应用,它本发明涉及污染土壤的稳定剂及其制法和应用。它是要解决现有的稳定化药剂适用范围窄、稳定化效果差、制备成本高、在冻融循环条件下效果不稳定的技术问题。本发明的用于铜、铬、铅复合污染土壤的稳定化剂由钢渣、骨粉和磷矿粉混合而成。制法:将钢渣、骨粉和磷矿粉料球磨粉碎并研磨即得。用法是将用于铜、铬、铅复合污染土壤的稳定化剂与污染土壤混合搅拌均匀,并在搅拌过程中均匀洒水;然后覆盖保湿材料并养护。本发明的稳定化剂对铜、铬、铅稳定化效率能够分别达到90%、80%、98%以上。可用于铜、铬、铅复合污染土壤修复领域,尤其是气候寒冷、冻融循环反复出现的地区。
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公开(公告)号:CN106915872A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710174730.7
申请日:2017-03-22
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/06 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种抗冲击负荷的微臭氧曝气生物滤池一体化反应器,所述反应器采用内外圆柱套筒式结构,内圆柱套筒作为微臭氧预氧化单元,外圆柱套筒一部分作为贮水池,另一部分作为曝气生物滤池,内圆柱套筒的底部设有臭氧曝气装置,上部设有出水区缺口,贮水池的上部设有与出水区缺口相连的跌水装置,贮水区和曝气生物滤池之间设有挡板,挡板底部设有微孔隔板,曝气生物滤池的底部设有曝气装置,内部填充有填料,上部设有出水口。该反应器结合微量臭氧预氧化和曝气生物滤池作用于一体,利用臭氧氧化将大分子有机物转化成小分子物质,提高废水可生化性,使曝气生物滤池高效运行,以达到去除废水中残余污染物、深度处理垃圾渗滤液的目的。
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公开(公告)号:CN103232093B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310169062.0
申请日:2013-05-09
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种电化学耦合沸石吸附的快速脱除城市污水厂出水氨氮的方法,它涉及一种城市污水厂出水氨氮的深度处理方法。它为了解决现有氨氮的深度处理存在操作运行复杂、成本高、二次污染的问题。方法:一、城市污水处理厂的出水收集后进入储水池;二、储水池的出水通过蠕动泵进入装填有沸石的耦合电化学反应器中进行处理;三、耦合电化学反应器里将氨氮转化成氮气,从而去除水溶液和沸石上的氨氮即完成。本发明处理后出水可达国家城市污水处理厂一级A的排放标准(GB18918-2002)。本发明操作简单易行,装置灵活可变,可短时间内将氨氮氧化成氮气,无二次污染,无需额外添加电解质,不受温度变化影响,并且反应器中的沸石无需再生,成本低。
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公开(公告)号:CN103755004A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410041017.1
申请日:2014-01-28
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 负载零价复合金属的强酸性树脂复合材料、其制法和应用,本发明涉及水处理材料、制备方法和用途。本发明是要解决现有的零价铁填料的使用范围较窄的技术问题。负载零价复合金属的强酸性树脂复合材料是以大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂为核,核上负载复合金属作为壳,其中复合金属为铁与铜的混合物或者铁与锌的混合物。制法:将阳离子交换树脂洗净、烘干后投入到FeCl2溶液中交换,再用NaBH4还原,完成零价铁负载;再投入到CuCl2溶液或ZnCl2溶液中,反应后取出,再用NaBH4还原,洗涤干燥后完成制备;应用是将该复合材料用于水处理中。该复合材料可快速去除氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐等氮污染物,简单易行,无二次污染。
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公开(公告)号:CN118289976A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410552440.1
申请日:2024-05-07
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中天合创能源有限责任公司 , 鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/463 , C02F1/467 , C02F1/44 , C02F1/76 , C02F1/04 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F103/10
摘要: 一种深度处理煤化工反渗透膜滤浓水中有机物的装置和方法,它涉及处理膜滤浓缩液的装置和方法,它是要解决现有的膜滤浓水的处理方法存在的易结垢、能耗高、处理时间长的技术问题。本发明的装置包括依次连接的热交换器、高级氧化池、电絮凝耦合电氧化池和沉淀池,过硫酸盐投加系统与高级氧化池连接;同时电絮凝耦合电氧化池和沉淀池设置回流管连接至高级氧化池。通过高级氧化+电絮凝耦合电氧化组合方式,利用热活化和Fe2+离子活化产生硫酸根自由基,并与原有的氯离子反应生成活性氯,将反渗透浓水中的难降解有机物氧化降解,减少后续蒸发结晶系统的结垢问题,将有机物从结晶盐中彻底分离。本发明可用于污水处理领域。
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