一种利用硫化锰原位产生羟基自由基以氧化去除有机污染物的水处理方法

    公开(公告)号:CN115818817A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211422208.3

    申请日:2022-11-14

    摘要: 本发明公开了一种利用硫化锰原位快速产生羟基自由基并利用其氧化去除有机污染物的水处理方法。该方法包括以下步骤:将硫化锰颗粒投加在水中,机械搅拌使水溶液中富含溶解氧,利用硫化锰的强还原性与溶解氧反应以产生具有强氧化能力的活性氧物,包括超氧自由基,过氧化氢及羟基自由基等。本发明的有益效果为:(1)含有杂质的硫化锰广泛存在河口沉积物等地下环境中,价格低廉,环境友好,无二次污染,是理想的环境修复材料;(2)该原位羟基自由基产生方法不需要投加价格高昂的过氧化氢,自由基产量高,成本远低于现有的非均相Fenton水处理技术;(3)该水处理方法操作简单、水处理降解效率高,在实际应用中优势明显,应用前景广泛。

    一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111807513B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010502015.3

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法,所述低浓度氨氮污水处理装置包括:进水箱、反应器和末端沉淀池;所述反应器包括好氧Ⅰ区、中间沉淀池、好氧Ⅱ区、缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区;所述好氧Ⅱ区的容积与缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区的容积之和的比为15∶30~40;所述末端沉淀池设有排水管、污泥回流管和用于排出污泥的第二污泥管,所述污泥回流管的进口端与末端沉淀池连通,出口端与好氧Ⅱ区的污泥进口连通。本发明的低浓度氨氮污水处理装置在强化好氧区TN去除效果及增加自养脱氮贡献率的同时,在缺氧区富集ANAMMOX细菌,从而构建经济、稳定、高效的新型生物脱氮系统。而且,本发明还能节省曝气、节省商业碳源、有效回收能源以及节省污泥处理费用。

    一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111807513A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010502015.3

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种低浓度氨氮污水处理装置及处理方法,所述低浓度氨氮污水处理装置包括:进水箱、反应器和末端沉淀池;所述反应器包括好氧Ⅰ区、中间沉淀池、好氧Ⅱ区、缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区;所述好氧Ⅱ区的容积与缺氧Ⅰ区和缺氧Ⅱ区的容积之和的比为15∶30~40;所述末端沉淀池设有排水管、污泥回流管和用于排出污泥的第二污泥管,所述污泥回流管的进口端与末端沉淀池连通,出口端与好氧Ⅱ区的污泥进口连通。本发明的低浓度氨氮污水处理装置在强化好氧区TN去除效果及增加自养脱氮贡献率的同时,在缺氧区富集ANAMMOX细菌,从而构建经济、稳定、高效的新型生物脱氮系统。而且,本发明还能节省曝气、节省商业碳源、有效回收能源以及节省污泥处理费用。

    一种促进硝化细菌活性的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111807507A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010504053.2

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: C02F3/12 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种促进硝化细菌活性的方法,所述方法包括如下步骤:S1.接种污泥,启动生物硝化反应器;S2.所述生物硝化反应器稳定运行后,添加金属离子,促进硝化细菌活性;所述金属离子为Fe3+、Cu2+或Mn2+中的一种或几种。本发明通过添加金属离子促进酶活性,有效促进硝化细菌活性,加快污水处理系统氨氮转化速率。该方法具有同时适用于悬浮污泥法SBR工艺和生物膜法生物滤池工艺的优势,还有加快短程硝化反应器启动的优势。另外,还能通过协同金属离子和负载金属氧化物的活性炭,增强电子转移和促进硝化细菌生长。

    一种水库底泥中厌氧铁氨氧化路径识别及定量方法

    公开(公告)号:CN111943353B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010653782.4

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: G01N33/24 C02F3/28 C02F101/16

    摘要: 本发明提供一种水库底泥中厌氧铁氨氧化路径识别及定量方法。本发明采用15N‑NH4+标记和C2H2抑制异养反硝化和厌氧氨氧化活性的方法,通过测试组和对照组进行对比分析,计算出厌氧铁氨氧化反应活性;还可通过添加其它标记的测试组进一步测定厌氧氨氧化、异养反硝化及共反硝化的活性。本发明的方法,不仅可以测定Feammox细菌活性,并且可以准确区分其他类型的脱氮技术的生物活性,为系统认识和调控生物脱氮路径提供了可靠的评价方法。

    一种水库底泥中厌氧铁氨氧化路径识别及定量方法

    公开(公告)号:CN111943353A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010653782.4

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: C02F3/28 G01N33/24 C02F101/16

    摘要: 本发明提供一种水库底泥中厌氧铁氨氧化路径识别及定量方法。本发明采用15N-NH4+标记和C2H2抑制异养反硝化和厌氧氨氧化活性的方法,通过测试组和对照组进行对比分析,计算出厌氧铁氨氧化反应活性;还可通过添加其它标记的测试组进一步测定厌氧氨氧化、异养反硝化及共反硝化的活性。本发明的方法,不仅可以测定Feammox细菌活性,并且可以准确区分其他类型的脱氮技术的生物活性,为系统认识和调控生物脱氮路径提供了可靠的评价方法。

    一种高效低耗甲醛废水处理方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111547878A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010358921.0

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: C02F9/04 C02F101/34

    摘要: 本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种高效低耗甲醛废水处理方法。该方法采用碱化聚合、臭氧气浮氧化和生物接触氧化偶联技术对高浓度甲醛废水进行处理,以过氧化钙进行碱化聚合,一方面,可以起到升温和调节pH值的作用,强化甲醛生成糖类,另一方面,反应过程中产生的H2O2有利于促进甲醛废水脱毒和催化、提高臭氧气浮氧化中甲醛的转化效率;再用臭氧气浮进一步对废水进行氧化,同时达到降低后续生物处理进水的COD负荷的效果,调节水质后,无需进行曝气处理即可直接进行生物接触氧化,具有显著降低COD负荷、低成本、高效低耗的优点。

    一种高级氧化工艺用的SBR反应器

    公开(公告)号:CN218968967U

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202221807013.6

    申请日:2022-07-13

    摘要: 本实用新型涉及一种高级氧化工艺用的SBR反应器,包括反应器主体、刮泥板、第一泥斗、第二泥斗、第一储药罐、第二储药罐、第三储药罐、第四储药罐以及曝气装置;所述反应器主体的上部设置有进水口、所述反应器主体的下部设置有出水口;所述第一泥斗设置在所述反应器主体上部的外壁上;所述刮泥板设置在所述反应器主体内部的上方并于与第一泥斗处于同一高度;所述第二泥斗设置在所述反应器主体的底部,且所述反应器主体与第二泥斗通过孔道连通;所述反应器主体与第二泥斗可拆卸连接。本实用新型所述SBR反应器适用于出水中同时含有漂浮物和沉淀物的高级氧化工艺,也可实现多种高级氧化反应在同一反应器内的联用,具有广泛的应用前景。