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公开(公告)号:CN117023794A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311159925.6
申请日:2023-09-11
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/38 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种高含氮有机废水的处理方法,包括将高含氮有机废水引入厌氧反应器中进行厌氧处理,控制进行厌氧处理采用的活性污泥浓度VSS为50~100g·L‑1,水力停留时间为16~25h;将厌氧处理后的废水进行微曝气处理;将微曝气处理后的废水输送至部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器中,处理后的废水一部分作为出水、另一部分作为回流水回流至厌氧反应器中,回流比根据进入部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器的废水中的氮容积负荷率NLR进行控制。本发明处理方法能够实现高效高质的有机质利用和短程污水脱氮目标,降低工艺调控难度,节能降耗,实现同步脱氮降碳和资源化利用。
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公开(公告)号:CN116173682A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310281893.0
申请日:2023-03-22
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: B01D53/14 , B01D53/30 , C02F3/12 , C02F103/18
摘要: 本发明属于生物法烟气脱硝处理技术领域,具体涉及一种用于中小型锅炉烟气处理的络合吸收及生物还原反应系统。其包括吸收烟气中NOx的络合吸收系统、还原络合产物的生物还原系统,以及连通络合吸收系统与生物还原系统的外循环系统,所述络合吸收系统是通过络合吸收液吸收NOx后排出合格气体,所述络合吸收系统产生的络合产物经所述生物还原系统还原后返回络合吸收系统循环使用,所述生物还原系统采用单柱双头MBfR。与现有技术相比具有如下优势:络合吸收速率快,效果好,吸收液可直接被生物还原;清洁环保,经济有效;可通过生物还原系统循环利用,菌群不与烟气直接接触,让体系拥有更好的NO去除性能和更大的处理负荷。
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公开(公告)号:CN115770577A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211580093.0
申请日:2022-12-09
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
摘要: 本发明涉及一种用于汽车尾气净化的氧化型催化剂的制备方法及氧化型催化剂。所述制备方法包括:钙钛矿前驱体溶液的制备步骤:将硝酸镧、硝酸铈溶液溶解于去离子水中,然后向溶液中加入柠檬酸CA和尿素搅拌形成颗粒悬浮液,获得钙钛矿前驱体溶液;金属氨络合物溶液的制备:向钙钛矿前驱体溶液中加入M‑NH3络合物溶液,其中M为Co、Cu和Fe中的任一种或其任意组合,以获得一含有络合物的溶液;旋蒸干燥:将含有络合物的溶液转移至旋转水浴锅中,待溶液蒸发至形成硬质胶状体;烧结:将硬质胶状体置于空气气氛下的马弗炉中煅烧,冷却至室温后得到MO‑LaCeO3钙钛矿催化剂。
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公开(公告)号:CN109161512B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811188495.X
申请日:2018-10-12
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C12N1/20
摘要: 本发明提供了一种甲烷厌氧氧化菌菌群的富集培养方法,包括:A)将渗滤液中的沉淀物质与NMS培养液混合,在甲烷的条件下进行好氧预培养,得到预培养菌液;所述好氧预培养的温度为32~40℃;所述好氧预培养的时间为4~7d;B)将所述预培养菌液中的沉淀物质与改良的NMS培养液混合,在甲烷的条件下进行厌氧培养,得到甲烷厌氧氧化菌菌液;所述改良的NMS培养液包括NMS培养液和改良剂;所述改良剂包括硫酸盐、硝酸盐和铁盐中的一种或几种;所述厌氧培养的温度为32~40℃。本发明提供的富集培养方法中,菌液在10d内就有明显的甲烷氧化率,10d时的甲烷氧化率超过50%,培养周期短。
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公开(公告)号:CN110902946A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911180742.6
申请日:2019-11-27
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明涉及一种一体化污水处理装置,包括第一反应器模块、第二反应器模块、沉降模块以及气液分离模块,第一反应器模块包括第一反应器、缺氧反应区、好氧反应区、第一集气增压层、第一进水管、曝气装置;第二反应器模块包括与第二反应器、第二进水管、厌氧反应区、第二集气增压层;沉降模块包括第三反应器、出水管;气液分离模块包括气液分离器、排气管、第一升流管、第二升流管、回流管。本发明的装置能充分发挥自养生物脱氮工艺优势,满足低C/N比污水的生化处理要求,脱氮效率高、处理能耗低、避免外加化学品、空间利用率高、维护简单等优点。
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公开(公告)号:CN106830318B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201710101787.4
申请日:2017-02-24
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置及处理方法,该处理装置包括用于待处理废水进水的进水管、用于处理后废水出水的出水管、内部填充有CANON颗粒污泥的反应池、连接在反应池底部的具有曝气功能的曝气升流管、与反应池连接用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器及连接在曝气升流管和旋流分离器之间的用于回流颗粒污泥的污泥回流系统,曝气升流管的一端由反应池底部穿过并延伸至反应池内部,进水管与曝气升流管相连,所述出水管与所述旋流分离器相连。采用该处理装置对废水进行处理,能够充分发挥CANON工艺的优越性,具有可连续进出水、处理负荷高、剩余污泥少、适用范围广、运行控制灵活等优点。
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公开(公告)号:CN106865753A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710135818.8
申请日:2017-03-09
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/12 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
CPC分类号: Y02W10/15 , C02F3/1236 , C02F3/302 , C02F3/34 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2203/006
摘要: 本发明涉及一种基于好氧颗粒污泥去除废水中纳米级微粒的处理装置及处理方法,该处理装置包括填充有好氧颗粒污泥的处理单元、进水管及出水管,处理单元包括上端部与外界连通的曝气升流管、用于向曝气升流管内曝气的曝气系统、污泥沉降管及设置在污泥沉降管上的用于分离颗粒污泥和水的出流分离装置,污泥沉降管的两端部分别与曝气升流管的上部和下部连通使得进水和颗粒污泥在污泥沉降管和曝气升流管内循环流动,进水管与污泥沉降管相连,出水管与出流分离装置相连。本发明的处理装置能够充分发挥好氧颗粒污泥技术的优越性,具有处理效率高、原位再生简便、适用范围较广、兼具生活污水处理功能。
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公开(公告)号:CN116044544A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211580207.1
申请日:2022-12-09
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种车辆尾气中碳烟颗粒过滤的整体式cDPF制备方法和整体式cDPF。所述制备方法通过气相生长法、溶胶凝胶法和浸渍法制备得到整体式cDPF,所述整体式cDPF具有仿生结构。所述制备方法包括:按比例配置硅溶胶浸渍液、硝酸铝浸渍液和氟化铵浸渍液;将堇青石蜂窝陶瓷依次浸渍、冷冻、干燥;将堇青石蜂窝陶瓷装在刚玉坩埚中放入马弗炉中升温并保持;称取硝酸钴、硝酸铈、硝酸锆,然后加入柠檬酸和蒸馏水配置成混合溶液,将表面改性后的堇青石抽真空静置并干燥;将样品放入马弗炉中升温并焙烧。本发明的整体式cDPF可以大幅提高对碳烟颗粒的捕集性能,同时能降低碳烟颗粒的起燃温度和最大燃烧温度,做到DPF的良好再生。
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公开(公告)号:CN115779888A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211580125.7
申请日:2022-12-09
申请人: 佛山市南海区苏科大环境研究院 , 苏州科技大学
IPC分类号: B01J23/30 , B01D53/94 , B01D53/62 , B01D53/56 , B01J29/72 , B01J37/02 , B01J35/04 , B01J35/10
摘要: 本发明提供一种蜂窝催化剂制浆方法及整体式催化剂。该蜂窝催化剂制浆方法用于在蜂窝陶瓷载体上涂覆催化剂涂层,所述催化剂涂层的料浆配方包括至少一种结构引导剂、两种以上有机添加剂、至少一种助剂和催化剂纳米粉体。该蜂窝催化剂制浆方法包括:步骤S1:首先将两种或两种以上有机添加剂溶解到去离子水中,随后加入结构引导剂,搅拌升温至完全溶解;步骤S2:向步骤S1中依次加入催化剂纳米粉体、助剂,搅拌,进行高速研磨制备成初级浆料;步骤S3:将步骤S2中的初级浆料稀释并研磨分散,制备成催化剂料浆;步骤S4:将催化剂料浆浸渍涂覆到蜂窝陶瓷载体上,经过干燥焙烧制成整体式催化剂。
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公开(公告)号:CN113213697B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110317351.5
申请日:2021-03-25
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明提供一种水质净化方法,其通过在河道的两侧分别安装多个水质净化装置以对水进行净化,水质净化装置包括前侧形成有进水侧的生物膜过滤模块、位于生物膜过滤模块后侧且能够促使水通过生物膜过滤模块的推流曝气模块,推流曝气模块的左侧或右侧形成有出水侧,水质净化装置的进水侧朝向水流方向,水质净化装置的出水侧的水流朝向位于下游且与该水质净化装置最接近的水质净化装置的进水侧。本发明采用多个水质净化装置组合使用,利用推流曝气模块将河道内水流改造为“Z”字型,净化效率高,且在显著改善水动力条件的同时,能够构建涡流沉降区,可将上游悬浮物集中沉降于特定区域,极大地提高了后续底泥清淤的便利。
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