-
公开(公告)号:CN107235537B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710443875.2
申请日:2017-06-13
申请人: 重庆大学 , 中国市政工程西南设计研究总院有限公司
IPC分类号: C02F1/461 , C02F1/72 , C01B25/45 , C05B7/00 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种污水电化学脱氮除磷方法,包括以下步骤:1)在含有铵根离子和磷酸根离子的污水中至少设置一组电极,每组电极包括第一电极和第二电极,其中第一电极的材料是镁或镁合金;2)通过双向脉冲电源使第一、二电极交替处于高电位和低电位;3)当第一电极处于高电位,第二电极处于低电位时,第一电极电解释放出溶解性Mg2+,第二电极产生氢氧根离子,使污水的pH值升高,促进溶液中Mg2+与水中铵根离子和磷酸根离子反应生成磷酸铵镁沉淀;4)当第二电极处于高电位时,铵根离子被氧化,此时第一电极处于低电位,其表面产生H2,可以缓解电极钝化。该方法可实现对水中氮磷的回收利用,进一步提高氨氮去除率,同时对各类污水具有较好的适应性。
-
公开(公告)号:CN105672448A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610259032.2
申请日:2016-04-25
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种农业面源污染高效截流系统及控制方法,截流系统包括用于开闭截流口的闸门、控制闸门开闭的启闭机、超声明渠流量计和控制单元。超声明渠流量计设置在截流井内用于测量截流井中水的流量,其输出接控制单元;控制单元输出端与启闭机连接,以根据超声明渠流量计检测到的流量通过启闭机控制闸门的启闭,结构简单,能够通过流量差变化进行截流。本发明根据农灌沟渠径流量与DTP浓度的相关性和浓度峰值的出现规律,采用流量和时间组合控制方式,实现对农业面源污水的截流,可以最大程度上在相同截留水量的情况下截留更多的污染物,比现有的截流技术更加简便高效。
-
公开(公告)号:CN102580533B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201210038165.9
申请日:2012-02-20
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种耐高压平板式RO膜切向过滤的实验系统及实验方法,包括进料罐,压力泵,平板式RO膜过滤装置,储存罐,压力表,调节阀,安全阀;实验方法如下:1)在顶板和底板之间安置RO膜片,并用螺栓将顶板和底板紧固在一起;2)连接各设备;3)保持安全阀关闭,调节阀开启,启动高压泵;4)逐步调小调节阀的开启度,使平板式RO膜过滤装置的进液压力升高直至经过膜片的料液流出;5)完成过滤后的料液收集,停泵,调节阀和安全阀全部打开泄压。本发明是一种在实验室可行的能承受RO平板膜切向过滤所需高压的实验系统,该系统可以承受高压完成反渗透过滤试验,按照该实验方法还能方便的观察过滤各阶段膜上污染情况,方便污染控制技术的研究。
-
公开(公告)号:CN101220388B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN200810069288.2
申请日:2008-01-23
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C12Q1/06
摘要: 本发明提供一种有毒有害物急性毒性藻红外测试方法,采用叶绿素a含量≥4.0mg·L-1的敏感藻液和便携式红外测温仪的毒性测试要素,通过选定测试样品的处理和浓度设计,进行对照毒性测试,通过响应温差、响应时间所用不同样品稀释浓度测试时最先出现温度响应的样品稀释浓度及加入量来确定敏感藻对样品的响应剂量、最低响应浓度,确定样品毒性大小。本发明方法灵敏度达到发光细菌法的灵敏度,其平均测试时间与发光细菌法的平均测试时间相近,有毒有害物急性毒性藻红外测试法的测试效果与发光细菌法的测试效果相同。具有测试方便、成本低、专一性强、可现场测试等特点。
-
公开(公告)号:CN109231608A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811464812.6
申请日:2018-12-03
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/06 , C01B25/45 , C05B7/00 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种污水电化学强化处理装置及方法,装置包括沉淀池、第一电解池、第二电解池和直流电源,沉淀池上设有进水口,沉淀池、第一电解池和第二电解池依次通过水流管道连接,第二电解池设有可开闭的出水口;第一电解池内设有至少一对电极,第一电解池内所有成对电极中的阳极采用镁或镁合金材料;第二电解池内设有至少一对电极;所有成对电极的阳极和阴极分别电连接直流电源的正极和负极。本发明的装置操作简单,对氮磷及有机物具有良好的去除效果;对各类污水的处理有较好的适应性,不受水质水量波动,生物活性的影响;处理过程生成的磷酸铵镁沉淀可回收用于做农业缓释肥,解决了污水中氮磷的污染问题,同时有利于废物资源化利用。
-
公开(公告)号:CN107235537A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710443875.2
申请日:2017-06-13
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F1/72 , C01B25/45 , C05B7/00 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种污水电化学脱氮除磷方法,包括以下步骤:1)在含有铵根离子和磷酸根离子的污水中至少设置一组电极,每组电极包括第一电极和第二电极,其中第一电极的材料是镁或镁合金;2)通过双向脉冲电源使第一、二电极交替处于高电位和低电位;3)当第一电极处于高电位,第二电极处于低电位时,第一电极电解释放出溶解性Mg2+,第二电极产生氢氧根离子,使污水的pH值升高,促进溶液中Mg2+与水中铵根离子和磷酸根离子反应生成磷酸铵镁沉淀;4)当第二电极处于高电位时,铵根离子被氧化,此时第一电极处于低电位,其表面产生H2,可以缓解电极钝化。该方法可实现对水中氮磷的回收利用,进一步提高氨氮去除率,同时对各类污水具有较好的适应性。
-
公开(公告)号:CN101838043A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010123432.3
申请日:2010-03-12
申请人: 重庆大学
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明公开了一种生物碳质填料及其制备方法,其特点在于包括依次执行的以下步骤:a、将生物质固体洗净风干并加工成颗粒状;b、将上述颗粒状生物质固体在缺氧或无氧氛围中热解,热解温度为300-700℃,热解时间为1-3小时;c、将热解后的物质冷却后进行酸洗去灰;d、用清水清洗并烘干即得到颗粒状生物碳质填料。本发明提供了一种工艺简单、成本低廉的生物碳质填料制备方法;同时按照本方法制得的填料具备性质稳定、挂膜效果好、水处理效果高且不会对环境产生后期污染的特点。
-
公开(公告)号:CN101220389A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810069289.7
申请日:2008-01-23
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供一种有毒有害物急性毒性响应迅速敏感藻的确定方法,包括选择对水环境污染敏感、容易分离培养的藻类作为筛选对象;采用叶绿素a含量≥4.0mg·L-1藻类;以便携式红外测温仪为测试仪器;设计有毒有害物供试药品,配制成10g·L-1稀释液备用;经过毒性响应测试,用所有测试时间中的最大平均温差值来确定供试藻对毒物毒性的响应和对毒物种类、种数的响应;根据毒性响应测试中供试藻对毒物毒性响应的最大平均温差值、对应的响应时间以及对毒物种类、种数响应的情况等因素确定的敏感藻。可以确定对有毒有害物急性毒性具有敏感性的敏感藻,加之敏感藻的取材广泛,分离、培养、保存容易,所需成本低;同时,所选的敏感藻对有毒有害物具有针对性,因此用于藻红外测试技术,并保证该技术测试效果的稳定性。
-
公开(公告)号:CN109001345B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201811223181.9
申请日:2018-10-19
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明公开了测定垃圾渗滤液中全氟辛酸浓度的高效液相色谱荧光检测法,包括以下步骤:(1)取一定体积的渗滤液样品经前处理后得到A溶液;(2)将步骤(1)中得到的A溶液定容至10mL,加入1mL、5mg/mL的衍生剂丙酮溶液,然后在70℃的恒温水浴中催化反应150min得到荧光衍生物溶液;(3)取1mL荧光衍生物溶液采用Zorbax Eclicpse Plus C18为色谱柱,以乙腈‑水为流动相,上机进行测定,记录峰面积,根据公式计算得到步骤(2)中全氟辛酸浓度,然后间接计算出垃圾渗滤液中全氟辛酸的浓度。本发明具有灵敏度高、检出限较低、衍生剂的成本较低、方法简单等优点。
-
公开(公告)号:CN110902895A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911055779.6
申请日:2019-10-31
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/06 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种垃圾渗滤液中氨氮去除与回收的电化学膜分离方法,构建了一个电化学膜分离反应器,然后将垃圾渗滤液放入反应器的原水室,接通直流电在一定的反应时间内可实现对渗滤液中氨氮的分离脱除,所述膜分离反应器由至少一个反应池体,一组含阴阳极电极板和一组膜单元组合而成,膜单元包括两张双极膜,一张阴离子交换膜,一张阳离子交换膜,以所述阳极极板-双极膜-阴离子交换膜-阳离子交换膜-双极膜-阴极极板的顺序构建四膜五室。本发明在运用的过程中,能在不外加其它化学药剂情况下,对垃圾渗滤液中氨氮具有较好的去除作用并可对氨氮回收利用,为后续生物处理提供有利条件,且可在反应器的酸室和碱室同时获得酸液及碱液加以其它利用,在治污同时实现资源利用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-