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公开(公告)号:CN110726780B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910869812.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 天津城建大学 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
Abstract: 本发明提供了一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烷烃的方法,属于化学检测技术领域。本发明使用顶空气相法进样,灵敏度高,且能有效避免污染色谱柱,延长色谱柱使用寿命;本发明通过顶空气相法进样与气相色谱分离相结合,在已知全氟环烷烃混合样品各峰面积的情况下,能够定量的得到混合样品中每种全氟环烷烃的含量,且准确度高、重现性好、不受其他组分干扰。实施例结果表明,本发明提供的方法在进行气相色谱分离时任意相邻全氟环烷烃的分离度不小于1.5,不同全氟环烷烃之间具有良好的分离度。
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公开(公告)号:CN110726780A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910869812.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 天津城建大学 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
Abstract: 本发明提供了一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烷烃的方法,属于化学检测技术领域。本发明使用顶空气相法进样,灵敏度高,且能有效避免污染色谱柱,延长色谱柱使用寿命;本发明通过顶空气相法进样与气相色谱分离相结合,在已知全氟环烷烃混合样品各峰面积的情况下,能够定量的得到混合样品中每种全氟环烷烃的含量,且准确度高、重现性好、不受其他组分干扰。实施例结果表明,本发明提供的方法在进行气相色谱分离时任意相邻全氟环烷烃的分离度不小于1.5,不同全氟环烷烃之间具有良好的分离度。
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公开(公告)号:CN112661257A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011333516.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 天津城建大学
Abstract: 本发明公开了一种低温下生物除磷颗粒污泥的培养方法,本发明采取先常温富集驯化Accumulibacter菌种后低温下培养除磷颗粒污泥的方式培养出生物除磷颗粒污泥。通过控制pH、DO、SRT和温度等运行条件分别用90d和60d驯化出Accumulibacter菌种并培养出除磷颗粒污泥。包括如下步骤:(1)以二沉池回流污泥为接种污泥,模拟污水为试验用水,严格控制pH、DO、SRT、进水基质浓度等,成功富集驯化Accumulibacter菌种;(2)在不改变其他运行条件的基础下,将系统运行温度从20±1℃降低到10±1℃,经过60d的培养,Accumulibacter菌种丰度没有明显变化,培养出除磷颗粒污泥。本发明的效果是通过提供适合聚磷菌生长环境,建立高度富集Accumulibacter的EBPR系统,再通过降低运行温度,促使污泥颗粒化,解决了除磷颗粒污泥不易培养的技术难题。
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公开(公告)号:CN110255755A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910454039.3
申请日:2019-05-28
Applicant: 天津城建大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开一种用于减轻膜污染的预氧化-微絮凝-高速过滤的水处理一体化方法,该方法是在原水中加入氧化剂并充分预氧化,之后投加混凝剂并加以搅拌进行微絮凝反应,并通过高速过滤滤床。本发明不仅大大减轻了膜污染过程,而且还提高了污染物的去除率和水处理效果,节省了膜组件运行的能耗,延长了膜组件的运行周期,缩短了清洗时间,降低了反冲洗成本,加之占地面积小,投资成本低,且实施简便灵活,适用于城市污水和工业废水的深度处理及膜前预处理。
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公开(公告)号:CN107399895A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710803523.3
申请日:2017-09-08
Applicant: 天津城建大学
Abstract: 本发明涉及一种高含固率剩余污泥热水解和过氧化氢联合预处理的方法,包括如下步骤:在反应器内加入一定体积高含固率的剩余污泥;对反应器内污泥进行搅拌并加热,待温度升高到90℃时,将过氧化氢加入反应器;继续搅拌并加热至130℃;(4)温度维持在130℃,持续30min后,预处理过程结束。本发明的效果是利用热水解作用和过氧化氢的氧化作用,促进污泥中有机质的溶出,降低污泥预处理的能耗,改善污泥脱水性能,方法简单,效率高,是一种能耗低、效果好的新型污泥预处理方法。
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公开(公告)号:CN106477839A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610873359.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 天津城建大学
IPC: C02F11/02 , C02F11/18 , C02F11/12 , C12N1/20 , C12R1/01 , C02F101/22 , C02F101/20
CPC classification number: C02F11/02 , C02F11/12 , C02F11/18 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2103/001 , C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一种采用氧化亚铁酸硫杆菌同时去除污泥中Cr和Cu的方法,包括如下步骤:1)将城市污水处理厂浓缩池收集的混合污泥,在搅拌下,加热,沉降,弃上清液,获得混合污泥;2)氧化亚铁酸硫杆菌于9K培养基中培养,接种到混合污泥中,加入FeSO4,培养,获得接种母液,将接种母液接种到混合污泥中即为氧化亚铁酸硫杆菌接种液;3)用氧化亚铁酸硫杆菌接种液,接种到混合污泥中,加入FeSO4,调节pH,控制溶解氧淋滤培养;固液分离,得到Cr和Cu含量降低的污泥和含有Cr和Cu的水相。本发明的方法利用热水解预处理污泥,加速污泥水解,改善污泥流动性,增大淋滤过程中污泥体系的传质速度,可同时去除污泥中Cr和Cu。
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公开(公告)号:CN104085960B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410347430.0
申请日:2014-07-21
Applicant: 天津城建大学
IPC: C02F1/463
Abstract: 本发明公开了一种阴离子表面活性剂-电絮凝处理污水的方法,包括如下步骤:(1)将阴离子表面活性剂放入适量水中使溶解,得到混合液;(2)将混合液加入到污水中,使阴离子表面活性剂的浓度为0.05-0.5g/L;加入氯化钠,20-25℃、初始pH为6.5-7.5,搅拌速度为200-300r/min,电极采用的纯铝电极,极板间距为0.5-2.0cm,电流密度为2.13-6.38A/m2,进行电絮凝反应;本发明明显提高了污水处理效率,与传统电絮凝技术相比,投加阴离子表面活性剂后,反应过程中产生的氢气气泡更小,更细密,更稳定,有利于提高絮体上浮效率。上层污泥更密实。在相同的去除率时,缩短了反应时间。
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公开(公告)号:CN119104530A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411379339.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 天津城建大学 , 中国雄安集团水务有限公司 , 天津市润辰水务有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于三维荧光光谱快速分析污水厂水样中溶解性有机物亲疏水性的方法,属于环境监测技术领域,选取拟测定的污水厂水质稳定的水样作为参比水样,对水样进行扩增,并测定原参比水样和扩增水样的亲疏水性数据和三维荧光光谱,建立参比样品的亲疏水性数据和三维荧光光谱的参比数据库:取待测水样并测定其三维荧光光谱,将待测水样三维荧光光谱与参比样品三维荧光光谱合并进行平行因子分析,得到荧光组分和各组分得分:根据样品的亲疏水性数据和荧光组分得分的相关性,得出待测样品的亲疏水性数据。待测水样水质发生变化,平行因子分析检验不通过,则将该水质变化的样品重新扩增并将亲疏水性数据和荧光组分得分的等信息纳入参比样品库。
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公开(公告)号:CN113723029B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111096976.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 天津城建大学 , 天津大学 , 天津水务集团有限公司引江市区分公司 , 天津水务集团有限公司引江市南分公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟再生水补给湖泊中污染物动态归趋分布的方法,它包括(1)建立地形数据库;(2)建立水动力学模型;(3)建立逸度模型;(4)耦合模型。本发明公开的模拟再生水补给湖泊有机物动态归趋的水动力耦合逸度模型的方法所具有的积极效果在于可以模拟再生水补给湖泊的真实情景,可以准确描述再生水补给湖泊过程中有机物在环境系统归趋的时间和空间分异特征,进而能够为再生水的科学补给和污染物的有效管控提供可靠的理论依据。
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公开(公告)号:CN111186910A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010114280.4
申请日:2020-02-25
Applicant: 天津城建大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种一段式部分亚硝化-厌氧氨氧化微颗粒污泥培养装置及方法,该装置包括曝气系统、进水系统、反应器、指标监测系统、控温系统,接种污泥置于反应器中后,连续流向所述反应器中通入原水并连续曝气,使反应器内保持微氧环境,并使所述反应器内污泥与进水完全混合,直至成熟微颗粒污泥形成。本发明的有益效果是:该装置简单,系统脱氮性能稳定、有效;利用控制反应单元内混合液的DO浓度、并不断提高气体剪切力和氨氮负荷的方法,培养出一种可以实现同步部分亚硝化、厌氧氨氧化的微颗粒污泥,微颗粒污泥沉淀性能良好。
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