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公开(公告)号:CN112250214A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011024570.6
申请日:2020-09-25
申请人: 重庆理工大学
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/32 , C02F1/469
摘要: 本发明提供了一种用于高盐榨菜废水预处理的方法和系统,该系统包括格栅、调节池、循环反应池、中间罐和沉淀池。该方法通过对循环反应池中悬挂填料上的嗜盐复合菌进行强化,使填料表面附着生长的复合菌剂和悬浮生长的活性污泥的两种微生物能在系统中共存,去除榨菜废水中大部分的有机物和氨氮,净化后的废水再通过沉淀池进一步对悬浮物进行去除,能为后续的电渗析处理工艺减轻负荷,提高处理效率及减低运行成本。本发明所述方法具有微生物浓度高、抗冲击负荷能力强、处理有机负荷高、生物脱氮除磷能力强、预处理效果好、工程投资和运行费用低等特点。
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公开(公告)号:CN113003727A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110253045.X
申请日:2021-03-02
申请人: 重庆理工大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了协同降解高浓度氨氮和磷酸盐的菌藻组合物及其应用和方法,组合物由异养硝化‑好氧反硝化复合菌剂和小绿藻组成;复合菌剂由贪铜菌、粪产碱杆菌、不动杆菌和苍白杆菌TAC‑2复合而成;通过在复合菌剂中引入小球菌,形成菌藻共生系统,小球藻通过光合作用产生氧气,为复合菌剂脱氮提供溶解氧,降低复合菌剂体系的曝气能耗,复合菌剂通过生物作用将废水中的有机物转化为二氧化碳供小球藻生长所需,可以提高复合菌剂对氨氮和总氮的去除,并增加磷酸盐去除能力,可以解决复合菌剂不能除磷的问题,能够用于高浓度氨氮和磷酸盐废水处理。
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公开(公告)号:CN113003726A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110241505.7
申请日:2021-03-04
申请人: 重庆理工大学 , 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/38 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液的处理方法,具体步骤如下:分别向厌氧污泥体系和好氧活性污泥体系中投加耐盐厌氧菌和耐盐好氧菌,流入盐度大于2wt%的垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液先在厌氧污泥体系中进行厌氧预处理后,再在好氧活性污泥体系好氧条件下深度处理;通过预处理将浓缩液中的有机氮通过氨化作用转化为氨氮,并将难降解的大分子有机物降解为小分子有机物,改善浓缩液的可生化性;强化处理通过同步硝化反硝化作用,将残留的氨氮和硝酸盐氮最终转化为氮气,确保出水中总氮浓度达到排放标准的要求(<20mg/L)。
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公开(公告)号:CN113003726B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110241505.7
申请日:2021-03-04
申请人: 重庆理工大学 , 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/38 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液的处理方法,具体步骤如下:分别向厌氧污泥体系和好氧活性污泥体系中投加耐盐厌氧菌和耐盐好氧菌,流入盐度大于2wt%的垃圾渗滤液反渗透膜滤浓缩液先在厌氧污泥体系中进行厌氧预处理后,再在好氧活性污泥体系好氧条件下深度处理;通过预处理将浓缩液中的有机氮通过氨化作用转化为氨氮,并将难降解的大分子有机物降解为小分子有机物,改善浓缩液的可生化性;强化处理通过同步硝化反硝化作用,将残留的氨氮和硝酸盐氮最终转化为氮气,确保出水中总氮浓度达到排放标准的要求(<20mg/L)。
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公开(公告)号:CN111924961A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010615138.8
申请日:2020-06-30
申请人: 重庆理工大学
IPC分类号: C02F3/10 , C02F3/08 , C02F101/16 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种处理化工废水的新型组合工艺,包括以下步骤:调节单元→两级生物接触氧化预处理→中间池→移动床生物膜反应器深度处理,各单元经水管依次连接,对化工废水进行处理。两级生物接触氧化预处理采用污泥挂膜+生物强化的启动方式解决了耐受问题和强化了预处理效果;移动床生物膜反应器深度处理采用菌剂挂膜启动,结合聚乙二醇颗粒小球和悬浮填料混合填料的大比表面积及流化特性,强化了填料的挂膜效果,进一步强化了TN去除效率,保证出水TN稳定达标。本发明处理化工废水后,废水整体COD去除率≥95%,NH4+-N去除率能高至99%左右,既能强化去除效果,缩短工艺处理流程,又能减少建设及运行成本,出水水质好,工艺稳定,投资运行费用低。
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公开(公告)号:CN113003895A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110419569.1
申请日:2021-04-19
申请人: 重庆理工大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/32
摘要: 本发明提供了一种高盐榨菜废水处理系统,包括依次布置的高盐榨菜废水预处理装置、电渗析器、UASB反应器,在高盐榨菜废水预处理装置中对循环反应池中悬挂填料上的嗜盐复合菌进行强化,使填料表面附着生长的复合菌剂和悬浮生长的活性污泥的两种微生物能在系统中共存,去除榨菜废水中大部分的有机物和氨氮,净化后的废水再通过沉淀池进一步对悬浮物进行去除,为电渗析器减轻负荷,提高了处理效率并减低了运行成本,采用本发明对高盐榨菜废水进行处理,微生物浓度高、抗冲击负荷能力强、处理有机负荷高、生物脱氮除磷能力强、预处理效果好、工程投资和运行费用低。
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公开(公告)号:CN112624519A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011586103.2
申请日:2020-12-29
申请人: 重庆理工大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/32
摘要: 一种榨菜废水的处理方法,包括以下步骤:1)高盐榨菜废水经固液分离单元过滤,废液进入调节单元,将废液的pH值调节至6.5~8;2)废液进入循环反应池去除废液中的有机物、氨氮、总氮和总磷;3)循环反应池循环处理的出水进入混凝沉淀单元,用于沉淀废液的难容有机物和细小颗粒悬浮物;4)混凝沉淀单元处理的出水进入电渗析处理单元,采用膜分离方法将废液中NaCl的钠离子和氯离子分开,降低废液的盐度;5)电渗析处理单元的出水进入厌氧消化处理单元,使投加在废液中的厌氧微生物复合菌种与废液充分接触,方可进行排放。本发明将悬浮性有机物和无机物颗粒去除后,利用电渗析设备去除废水中超过90%的盐分,有效降低废水处理的能耗和成本。
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