一种同时实现高氨氮有机废水与城市污水处理的装置与方法

    公开(公告)号:CN118812016A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310403035.9

    申请日:2023-04-17

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/34 C02F101/16

    摘要: 本发明属于污水生物处理技术领域,涉及一种同时实现高氨氮有机废水与城市污水处理的装置与方法,城市污水从城市污水原水箱通过第三进水泵进入一体式短程反硝化厌氧氨氧化反应器;在一体式短程反硝化厌氧氨氧化反应器内,利用污水消化液中的碳源将城市污水的硝酸氮还原为亚硝酸氮;还原产物亚硝酸氮和进水中的氨氮为底物进行自养脱氮,达到深度脱氮的目的;一体式短程反硝化厌氧氨氧化反应器经顶部出水口进入回流、出水水箱;其结构简单,通过投加污水厌氧消化液作补充碳源、优化进水流量分配、排水比及进水方式等运行参数,在不外加有机碳源的条件下,快速实现城市污水深度脱氮,运行费用低,易于运行调控。

    一种氧化石墨烯的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109704322B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910119490.X

    申请日:2019-02-18

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C01B32/198 C02F3/28

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种氧化石墨烯的制备方法及应用,先将石墨粉加入放有浓硫酸的烧杯进行预氧化;再在冰水浴中将高锰酸钾加入烧杯中搅拌,移去冰水浴后在室温中加入去离子水进行搅拌;然后加入饱和过氧化氢溶液缓,直至混合液颜色变成金黄色后搅拌;最后依次将混合溶液进行洗涤沉淀、离心、透析和冷冻干燥制得棕黄色絮状氧化石墨烯,整个制备过程不需复杂的温度控制,操作简便,无高温制作阶段,提高制作安全系数,同时更加节能降耗,降低了制作成本,制作的氧化石墨烯粉末对厌氧氨氧化菌强化性能好,适合工业化生产,可取的良好的经济环境效益。

    一种麻醉浓度调节麻醉装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114099884A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111444201.7

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了一种麻醉浓度调节麻醉装置,涉及麻醉装置技术领域。该一种麻醉浓度调节麻醉装置,包括面罩机构,面罩机构包括面罩,面罩的下表面外侧固定连接有绑带,绑带的数量为两个,两个绑带前后设置,绑带的材质包括弹性材质,面罩的上表面中部开设有废气孔,面罩的前端设置有连接机构,连接机构包括连接管,连接管贯穿固定连接面罩的上表面前端,连接管的下端后侧内壁上开设有卡扣一,卡扣一的上半部分形状为三角形,卡扣一的下半部分形状为矩形,连接管的上端前后两侧均开设有卡扣槽一,卡扣槽一的内部设置有卡扣弹簧,该一种麻醉浓度调节麻醉装置同时保证了医务人员的操作以及患者的舒适程度。

    一种同时实现城市污水处理与剩余污泥减量的装置和方法

    公开(公告)号:CN113526668A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110612429.6

    申请日:2021-06-02

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F3/30 C02F11/04 C02F101/16

    摘要: 本发明属于污水生物处理技术领域,涉及一种同时实现城市污水处理与剩余污泥减量的装置和方法,将污泥发酵与短程反硝化和厌氧氨氧化结合,短程反硝化利用污泥发酵产生的短链脂肪酸将硝酸盐氮还原为亚硝酸盐氮,同时与发酵产生的氨氮作为厌氧氨氧化的反应底物进行深度脱氮,在无外加碳源条件下,对城市污水高效、节能、稳定脱氮,同时实现污泥中的有机物再利用与污泥的减量。

    一种处理高硝酸盐废水与剩余污泥的装置和方法

    公开(公告)号:CN113526659A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110612428.1

    申请日:2021-06-02

    申请人: 青岛大学

    摘要: 本发明属于污水生物处理技术领域,涉及一种处理高硝酸盐废水与剩余污泥的装置和方法,先将污泥进行厌氧发酵产生挥发性脂肪酸(VFAs),再在缺氧条件下利用VFAs作为内碳源进行短程反硝化反应,最后厌氧氨氧化菌利用由厌氧发酵产生的氨氮与短程反硝化产生的亚硝酸盐氮作为基质进行厌氧氨氧化反应产生氮气和硝酸盐氮,从而达到深度脱氮与污泥减量的目的,解决了现阶段污水厂脱氮碳源不足和剩余污泥产量大这两大难题。

    一种污水自养脱氮装置和方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112479370A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011244674.8

    申请日:2020-11-10

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F3/30 C02F101/16

    摘要: 本发明属于污水生物处理技术领域,涉及一种污水自养脱氮装置和方法,污水进入短程硝化厌氧氨氧化耦合反硝化脱氮IFAS反应器后,首先进行低氧曝气搅拌,氨氧化菌利用进水中的氨氮在低氧条件下进行短程硝化反应,生成亚硝酸盐氮;之后停止曝气,进入缺氧搅拌阶段,通过采用间歇曝气的方式,抑制亚硝酸盐氧化菌的活性,并为厌氧氨氧化菌的自生成创造条件;自生成功的厌氧氨氧化菌将污水中剩余的氨氮和亚硝酸盐氮进行厌氧氨氧化反应,产生氮气和少量的硝酸盐氮,剩余的硝酸盐氮可被反硝化菌利用并通过反硝化反应,产生氮气,实现系统中总氮和有机物的深度去除;其结构简单,操作方便,无需外加碳源和接种厌氧氨氧化污泥,节能减排,经济高效。

    一种同时处理城市污水和含硝酸盐废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN112479363A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011245966.3

    申请日:2020-11-10

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F3/28 C02F101/16

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种同时处理城市污水和含硝酸盐废水的装置及方法,城市污水由城市污水原水水箱进入一体化完全厌氧氨氧化SBBR反应器,聚糖菌充分利用城市污水中有机物完成内碳源PHAs的转化,实现对COD的高效去除;随后含硝酸盐废水进入一体化完全厌氧氨氧化SBBR反应器,聚糖菌则利用储存的PHAs驱动硝态氮部分还原为亚硝态氮,以达到降解硝酸盐的目的,最后,反应剩余的亚硝态氮与城市污水中的氨氮通过厌氧氨氧化菌作用去除,实现城市污水和含硝酸盐废水的同时处理;其结构简单,易于操作,降低了基础建设成本,具有一定的经济价值和环境应用优势,在城市污水处理厂的升级改造中拥有较大的潜力。

    多段排水式同步短程硝化反硝化除磷并联厌氧氨氧化处理低碳污水的装置和方法

    公开(公告)号:CN107285465B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710522406.X

    申请日:2017-06-30

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C02F3/30 C02F3/34

    摘要: 本发明属于污水生物处理技术领域,尤其涉及多段排水式同步短程硝化反硝化除磷并联厌氧氨氧化处理低碳污水的装置和方法,低碳污水先从低碳污水原水水箱进入同步短程硝化反硝化除磷SBR反应器内进行厌氧搅拌,厌氧搅拌结束后开启气泵并调节气体流量计,使同步短程硝化反硝化除磷SBR反应器进入曝气搅拌阶段;曝气搅拌结束开启第三进水泵,将第一中间水箱中的两次排水抽入厌氧氨氧化SBR反应器,进行厌氧搅拌后再开启第二进水泵,将第二中间水箱中收集的排水抽入同步短程硝化反硝化除磷SBR反应器,进行缺氧搅拌,实现污水的深度脱氮除磷;其结构工艺简单,运行费用低,能耗氧耗低,污泥产量少,避免二次污染。

    一种多孔石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106350003B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610628237.3

    申请日:2016-08-01

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C09K3/00

    摘要: 本发明属于功能复合材料制备技术领域,涉及一种多孔石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料的制备方法,先将钠和乙醇放到反应釜中反应,反应结束后将白色产物用去离子水热解,将热解反应得到的产物用去离子水清洗后冷冻干燥得到多孔石墨烯;再将多孔石墨烯添加到三口烧瓶中并加入去离子水,加热并保持50℃,通入氮气搅拌后向溶液中加入氯化铁和氯化亚铁搅拌进行分散,分散好后加入氨水搅拌反应得到黑色磁性复合材料,然后去离子水洗涤并将产物冷冻干燥,制备得到多孔石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料;其工艺简单,操作方便,所用材料简单易得,成本低,清洁无毒,产量大,时间短,性能优,具有广泛的应用价值。

    一种氧化钨量子点和氧化钨纳米线的同时制备方法

    公开(公告)号:CN107055618B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611206364.0

    申请日:2016-12-23

    申请人: 青岛大学

    摘要: 本发明属于纳米材料的制备和电磁波吸收的领域,涉及一种氧化钨量子点和氧化钨纳米线的同时制备方法,先以乙醇和六氯化钨为原料利用水热法制得包括氧化钨量子点、氧化钨纳米线、乙醇反应物和水的混合溶液,再将该混合溶液以大于10000转/分钟的转速离心10分钟以上后制得上清液和氧化钨纳米线的下层沉淀,然后将上层清液在液透析袋中透析去除乙醚、乙醇、氯化氢等杂质,剩余部分即为纯净的氧化钨量子点溶液,制得的氧化钨纳米线的长径比能够达到64,在16.7GHz处得到最优吸收电磁波性能,最高反射损耗达到‑40.5dB,其工艺过程简单,原料易得,制备成本低;制备效率高,制得的产品质量好,稳定性能强,能够实现规模化生产制造,应用环境好,市场前景广阔。