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公开(公告)号:CN116354498A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310144163.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , B01F27/2322 , B01F27/90
Abstract: 一种可调节生物量的完全混合式厌氧生物膜反应器,涉及一种完全混合式厌氧生物膜反应器。本发明是要解决现有的厌氧生物膜反应器无法迅速根据进水变化对反应器中的生物量、填料量做出调整的技术问题。本发明通过搅拌桨搅拌可以使悬浮填料流化,各级间可以通过打开转动板使流化的悬浮填料有方向地转移,或关闭转动板将填料限制在本级,达到能够自由调控各级中生物量和填料量的目的,满足进水要求;使用填料挂膜保持生物量,结构上省去了三相分离器等泥水分离装置,也不需另设固液分离装置以防止填料流失。
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公开(公告)号:CN116534996A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310577229.0
申请日:2023-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 广东粤海水务检测技术有限公司
Abstract: 一种内外双循环挤压脱气完全混合式厌氧反应器,涉及一种可在完全混合式厌氧反应中实现弹性填料挤压脱气的反应器。本发明是要解决完全混合式厌氧生物反应器由于气泡黏附于填料内部无法及时脱除,造成填料密度变小,上浮于反应器上液面形成堆积而导致的传质效果差,污水处理效率低的技术问题。本发明通过沼气泵将沼气通入挤压脱气管中,气流带动水流将填料带入挤压脱气管中,填料上升至挤压区发生挤压完成脱气。脱气后的填料返回至反应区,在搅拌装置的作用下形成外循环;反应器底部的弹性填料在沼气提升作用下进入挤压区脱气后又返回反应区形成内循环,有效强化填料与污水中污染物质的混合传质作用,避免了填料上浮于反应器上液面形成堆积问题。
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公开(公告)号:CN117092189A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311096586.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: G01N27/416 , G01N27/22 , G01N15/14
Abstract: 一种基于电化学阻抗谱的生物膜传感快速检测给水管网中BDOC的方法,它涉及水质生物稳定性指标BDOC检测领域。本发明是为了实现在快速、原位和无损的情况的下对水中BDOC进行有效检测,从而反应管道水质的生物稳定性。本发明方案依据得到Ct的比值与水中可生物降解溶解性有机物BDOC浓度具有线性关系,可以利用此关系绘制曲线拟合方程,按照相同的测定过程,测定实际水样中生长的生物膜的电容,带入曲线拟合的方程,求出水样BDOC的浓度。本发明的方法可以实现快速测定BDOC;其次用生物膜电容反映BDOC和水质生物稳定性更加全面;可用于给水管网中,通过使用电化学阻抗技术实现原位、无损的在线监测给水管网中的BDOC。
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公开(公告)号:CN116354498B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310144163.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , B01F27/2322 , B01F27/90
Abstract: 一种可调节生物量的完全混合式厌氧生物膜反应器,涉及一种完全混合式厌氧生物膜反应器。本发明是要解决现有的厌氧生物膜反应器无法迅速根据进水变化对反应器中的生物量、填料量做出调整的技术问题。本发明通过搅拌桨搅拌可以使悬浮填料流化,各级间可以通过打开转动板使流化的悬浮填料有方向地转移,或关闭转动板将填料限制在本级,达到能够自由调控各级中生物量和填料量的目的,满足进水要求;使用填料挂膜保持生物量,结构上省去了三相分离器等泥水分离装置,也不需另设固液分离装置以防止填料流失。
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公开(公告)号:CN104944567B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510397581.1
申请日:2015-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种类芬顿试剂和氯联合消毒的方法,它涉及利用α‑FeOOH和H2O2构成的类芬顿试剂和氯联合的饮用水消毒方法。它要解决现有饮用水消毒工艺存在运行费用偏高,消毒副产物产生量大的问题。方法:在城市供水厂的清水池中投加α‑FeOOH和H2O2,1h后投加氯,即完成。本发明中α‑FeOOH和H2O2的成本低廉,构成的类芬顿体系消毒效果好,且不产生三卤甲烷、卤乙酸等消毒副产物,增强了饮用水安全性。本发明中先投加类芬顿试剂再投加氯消毒,能够大大减少后期投氯产生的消毒副产物,整个消毒过程消毒副产物生成量大大降低。本发明对设备要求简单,能量损耗低,节约投入和运行成本。
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公开(公告)号:CN102060457B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010565385.8
申请日:2010-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用废弃粉煤灰和煤矸石制造曝气生物滤池滤料的方法,它涉及一种制造曝气生物滤池滤料的方法。方法:一、粉煤灰输送至粉煤灰储罐,煤矸石经雷蒙磨磨制后输送至煤矸石储罐;二、粉煤灰、煤矸石和外加剂输送至卧式搅拌机,再加清水进行搅拌,得混合物;三、将混合物输送至单轴螺旋成核机进行成核,所得晶核再输送至旋转的成球盘,形成生料球;四、生料球进入烧结机,保温烧结后自然冷却到室温即完成。本发明采用的原料都为固体废物,具有废物资源化的目的;滤料各项理化指标都满足国家标准,完全可以替代用粉煤灰和粘土制造的产品;保护了粘土这种不可再生资源;而且本发明所需原料较为普遍,应用地点附近就可建厂生产,节省了大量的运输成本。
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公开(公告)号:CN101823794B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010179153.9
申请日:2010-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 流化载体生物膜反应工艺中流化填料快速挂膜的方法,它涉及流化填料挂膜的方法。它解决了现有流化载体生物膜反应器采用循环法挂膜存在接种污泥量大,且需要进行污泥回流,所需动力大,成本高及时间长的问题。方法:一、好氧区内加流化填料,将接种的活性污泥倒入反应器中并加人工配水灌满,静置24h后排空;二、在曝气状态下将人工配水泵入反应器中,开启厌氧区、缺氧区内搅拌浆和气泵,停留时间为厌氧2.5h,缺氧2.5h,好氧5h,4d后停留时间缩短为厌氧2h,缺氧2h,好氧4h,再开启硝化液回流泵,7d后挂膜完成。本发明中挂膜只需少量的接种污泥,不需设置循环回流装置,所需动力小,成本低,挂膜速度仅为7d,耗时短。
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公开(公告)号:CN101475291B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910071317.3
申请日:2009-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种污水预处理方法。本发明解决了现有污水预处理方法处理效果差、成本高以及现有反硝化厌氧水解沉淀池污泥上浮影响水质的问题。本发明方法步骤:一、污水经过粗格栅、中格栅、转鼓式细格栅和旋流沉砂池处理;二、水解酸化处理,即实现了污水的预处理。本发明的反硝化厌氧水解沉淀池由出水堰、顶盖、蜂窝斜管组件、清水区、悬浮污泥区、泥斗、进水管和排泥管组成。本发明的方法处理效果好,污水预处理的成本低;本发明的反硝化厌氧水解沉淀池解决了污泥上浮影响水质的问题。本发明为曝气生物滤池提供了一种的预处理方法,能够保证生物滤池的稳定运行及出水水质。
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公开(公告)号:CN101774693B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010136902.X
申请日:2010-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 前置反硝化曝气生物滤池工艺快速启动的方法,属于污水处理领域。本发明解决了现有前置反硝化生物滤池工艺培养反硝化菌群耗时长导致启动时间过长的问题。本发明方法采用先初步挂膜,然后重点培养驯化硝化菌,再培养驯化反硝化菌的方式。本发明方法减少了驯化环节,而且减少了驯化时间,并且降低了调试成本。本发明方法可快速在前置反硝化曝气生物滤池工艺中的缺氧反硝化生物滤池内的培养出反硝化菌,尽快完成调试投入使用;采用本发明方法在个120天~140天可将前置反硝化曝气生物滤池工艺的出水调试达标。
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公开(公告)号:CN1602677A
公开(公告)日:2005-04-06
申请号:CN200410044041.7
申请日:2004-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 适用于低温生活污水处理的耐低温菌种的培养方法,它涉及一种可应用于低温生活污水处理、在人工条件下从自然界中筛选出耐低温菌种并加以培养和驯化的方法。本发明是这样实现的:a.当污水温度低于15℃时,取检查井的底泥在低温生化培养箱中的反应器内进行闷曝;b.加入新鲜的粪便水并加水稀释,缓慢曝气,每天换水1次;c.重复b步骤,8天后形成适于15℃时细菌的菌胶团;d.改变系统运行周期和营养液的配比,降低反应器内污水温度;e.10d后当水温降至10℃时改变系统运行周期和营养液的配比,降低反应器内污水温度,完成菌种的培养和驯化。本发明操作简便,材料选取方便,培养和驯化菌种的过程可在由有机玻璃和塑料制成的反应器进行。
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