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公开(公告)号:CN111203184B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010111280.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 一种Fe‑Al‑Zr无烟煤改性材料及其制备方法和应用,它涉及无烟煤改性材料及其制备方法和应用。它是要解决现有的天然吸咐材料的吸附容量小、效率低技术问题。本发明的Fe‑Al‑Zr无烟煤改性材料,是以无烟煤为基质,基质表面均匀地附着Fe2O3、Al2O3和ZrO2。制法:将无烟煤用KOH溶液处理,得到无烟煤基质;将该基质先加入到硫酸亚铁和氯化铁的溶液中反应,然后向反应液中再加入二氯氧化锆和硝酸铝,得到混合液,混合液水热反应后洗净,烘干,得到Fe‑Al‑Zr无烟煤改性材料。该材料对磷的总吸附量为26~28mg/g,对磷的吸附去除率达98.7%~99.1%,可通过脱附再生循环利用,可用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN111196628A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010099557.0
申请日:2020-02-18
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 一种基于改良反硝化滤柱的城镇污水深度处理的方法,它涉及城镇污水深度处理的方法,它是要解决现有城镇污水深度处理投资高、运行成本高,COD、总氮去除效果差的技术问题。本方法:一、配备改良反硝化滤柱污水深度处理系统:二、启动改良反硝化滤柱水处理系统,启动完成后改良反硝化滤柱的石英砂填料上覆盖着生物膜,生物膜中含有反硝化菌、异养菌和锰氧化菌,并含有生物锰氧化物;三、将待深度处理的城镇污水输入改良反硝化滤柱污水深度处理系统进行稳定处理。处理后COD、总氮的平均去除率高于53.72%、46.20%。低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。可用于城镇污水深度处理领域。
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公开(公告)号:CN108328789A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810088240.X
申请日:2018-01-30
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/16
Abstract: 一种同步去除冶炼废水中硫酸盐和氨氮的方法,本发明涉及去除冶炼废水中硫酸盐和氨氮的方法。本发明是要解决现有的含硫酸盐、氨氮以及金属离子的冶炼废水处理难度大,运行费用高的技术问题。本方法:冶炼废水用氢氧化钠溶液两次预处理后,再加入氢氧化钙进行化学沉淀,最后经吹脱去除废水中的氨氮,实现硫酸盐、氨氮、金属离子的同步去除。冶炼废水有本发明的方法处理后,硫酸盐的去除率达99.99%,氨氮的去除率达99.52%,总溶解固体的去除率达98.23%。本方法的投资小、运行费用低、可用于废水处理及循环利用。
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公开(公告)号:CN111203184A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010111280.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 一种Fe-Al-Zr无烟煤改性材料及其制备方法和应用,它涉及无烟煤改性材料及其制备方法和应用。它是要解决现有的天然吸咐材料的吸附容量小、效率低技术问题。本发明的Fe-Al-Zr无烟煤改性材料,是以无烟煤为基质,基质表面均匀地附着Fe2O3、Al2O3和ZrO2。制法:将无烟煤用KOH溶液处理,得到无烟煤基质;将该基质先加入到硫酸亚铁和氯化铁的溶液中反应,然后向反应液中再加入二氯氧化锆和硝酸铝,得到混合液,混合液水热反应后洗净,烘干,得到Fe-Al-Zr无烟煤改性材料。该材料对磷的总吸附量为26~28mg/g,对磷的吸附去除率达98.7%~99.1%,可通过脱附再生循环利用,可用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN108862718A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810748413.6
申请日:2018-07-10
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/16
Abstract: 一种同步去除喷漆废水中COD、SS和总磷的方法,本发明涉及喷漆废水的处理方法,本发明是要解决现有的处理的喷漆废水的方法效果单一、处理时间长、处理效果不稳定的技术问题。本方法:一、用聚合氯化铝铁絮凝沉淀;二、芬顿氧化;三、砂滤。本发明的方法COD的去除率达98.86%以上,SS的去除率达79.51%以上,总磷的去除率达84.68%以上,氨氮的去除达38.23%以上。可用于喷漆废水处理。
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公开(公告)号:CN107162334A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710473896.9
申请日:2017-06-21
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 一种基于生物净化滤柱的去除微污染水源水中有机物的方法,去除微污染水源水中有机物的方法,本发明是要解决现有的采用生物法去除微污染水源水中的有机物的方法的去除率低的技术问题。本方法:一:生物净化滤柱系统的搭建;二、在生物净化滤柱中培养降解有机物的异养微生物以及催化氧化锰的锰氧化菌;三、生物净化滤柱系统的运行。本发明去除微污染水源水中有机物时的去除效率高,实现了水源水中有机物的高效稳定去除,出水中的有机物明显低于国家饮用水标准,有利于实际工程应用。
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公开(公告)号:CN106746220A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611214784.3
申请日:2016-12-26
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 一种基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法,本发明涉及卡鲁赛尔氧化沟工艺的水处理方法。本发明是要解决现有的改良型卡鲁塞尔氧化沟脱氮、除磷效果差的问题,步骤如下:一、启动:城市污水经格栅、泵房配水后,部分进入缺氧池、部分直接进入厌氧池,经缺氧池3处理后的污水也进入厌氧池,进行厌氧处理;然后污水再进入氧化沟处理后排出,氧化沟中每隔20天向第一廊道内投加反硝化除磷污泥,同时控制氧化沟各廊道内的溶解氧浓度,投加6次,完成启动;二、不再投加反硝化除磷污泥,其它与启动步骤相同,进行污水处理即可,污水的COD、氨氮、总氮和总磷的去除率分别为96~98%、96~99%、80~85%和97~99%。
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公开(公告)号:CN111138043A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010101049.1
申请日:2020-02-19
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 一种基于“EGSB+生物接触氧化+Fenton法”处理有机磷农药废水的装置和方法,它涉及废水处理方法。它是要解决现有的有机磷农药废水处理难度大、投资高、运行成本高的技术问题。本装置包括进水水箱、进水泵、厌氧反应器、加热泵、恒温水浴箱、回流泵、生物接触氧化池、Fenton氧化器;进水水箱经进水泵与厌氧反应器相连;厌氧反应器设有加热夹套和回流管;厌氧反应器的出水口与生物接触氧化池、Fenton氧化器依次连接。方法:一、用模拟有机磷农药废水启动装置,二、稳定运行。有机磷农药废水处理后COD、总磷、有机磷、磷酸盐的去除率分别超过了99.7%、97.6%、99.5%、94.1%。可用于废水处理领域。
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公开(公告)号:CN110550780A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910915625.3
申请日:2019-09-26
Applicant: 成都信息工程大学
Inventor: 程庆锋
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F103/18
Abstract: 一种基于预处理+双膜法的处理火电厂脱硫废水的方法,它涉及一种火电厂脱硫废水的处理方法,它是要解决现有的脱硫废水处理方法工艺流程长、药剂投加量多、运行成本高的技术问题。本方法:一、向脱硫废水中边搅拌边加入氢氧化钙悬浊液使pH达到10~12,过滤;二、向滤液中边加入预处理剂边曝气将滤液的pH值保持在10~12处理;然后仅曝气使滤液的pH值降到8.0~9.0,静置,得到上清液;三、超滤;四、反渗透。出水中TDS去除率达99.90%,硫酸根、氨氮、钙离子和镁离子去除率达100%,氟离子去除率达98.67%,钠离子去除率达99.71%,氯离子去除率达99.90%。本方法可用于火电厂脱硫废水处理。
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公开(公告)号:CN107827235A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711112284.3
申请日:2017-11-13
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10
CPC classification number: C02F3/308 , C02F3/006 , C02F2203/006 , C02F2209/44 , C02F2301/046
Abstract: 一种基于改良A2O工艺的处理农村生活污水的方法,本发明涉及农村污水处理方法。本发明是要解决现有农村生活污水设备投资大、运行费用高、氮磷去除效果差的问题。本方法:一、一体化设备制备;二、启动:农村生活污水经化粪池后,与回流污泥一起进入一体化装置的厌氧池,进行厌氧释磷;然后厌氧池出水从池底进(入)缺氧池,与回流硝化液混合后进行反硝化反应;随后进入好氧池,进行好氧吸磷、硝化、有机物氧化分解等反应;处理后经二沉池排出,各项指标达标后完成启动;三、农村生活污水稳定运行,完成处理。本发明出水的COD、氨氮、总氮和总磷的去除率分别为90~94%、98~99%、57~73%和88~93%。
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