用副产醋酸钠制备反硝化微生物所需高效碳源污水处理剂的方法

    公开(公告)号:CN109354211A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811266499.5

    申请日:2018-10-29

    发明人: 沈晓峰

    IPC分类号: C02F3/34 C02F3/28 C02F3/30

    摘要: 本发明公开了一种用副产醋酸钠制备反硝化微生物所需高效碳源污水处理剂的方法,包括从废水中提取醋酸钠的装置和以醋酸钠为主要原料配置高效复合碳源污水处理剂;废水经带泵的管线依次连接中和釜、脱轻釜、吸附塔、蒸发浓缩釜,通过管线连接冷却器、结晶釜、离心机和母液储槽,得醋酸钠结晶进混料机,与葡萄糖、磷营养剂混合配置后包装,即为高效复合碳源污水处理剂。与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明回收利用化工工业生产过程产生的醋酸钠,并以醋酸钠为主要原料,制备反硝化微生物所需的高效碳源污水处理剂,资源化利用醋酸钠,本发明的回收制备装置投资少,制备过程简单,制备的高效碳源污水处理剂使用过程简单,降低加料的技术难度。

    一种耐受含镍高氨氮废水的厌氧氨氧化菌的培养方法

    公开(公告)号:CN109133365A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810981060.4

    申请日:2018-08-27

    发明人: 金仁村 吴丹

    摘要: 本发明公开了一种耐受含镍高氨氮废水的厌氧氨氧化菌的培养方法,该方法包括:以厌氧氨氧化颗粒污泥为接种污泥,接种于厌氧氨氧化反应器中;以含Ni(II)的模拟废水为进水,以NH4+‑N和NO2‑‑N为进水基质,控制反应器中氮容积负荷和Ni(II)的浓度,采用分阶段运行方式进行厌氧氨氧化菌的培养。本发明通过控制进水基质中NH4+‑N和NO2‑‑N浓度以及反应器中氮容积负荷和Ni(II)的浓度、水力停留时间,实现了耐受含镍高氨氮废水的厌氧氨氧化菌的培养,提供了一种耐受Ni(II)的污泥驯化方法以及处理含Ni(II)废水的反应器性能提升策略,提升了反应器抵抗含镍废水不利影响的能力。

    好氧微生物填料
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109052634A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810953858.8

    申请日:2018-08-21

    IPC分类号: C02F3/10

    CPC分类号: C02F3/10 C02F2305/06

    摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了好氧微生物填料,包括支撑框架和填料本体,填料本体铰接在支撑框架上,填料本体需要在一种药水中浸泡2‑3个月,药水包括以下重量份数的组分:硝酸8‑12份,磷酸1‑3份,氧化铁0.8‑1.2份,硫酸钙0.8‑1.2份,氧化镁0.8‑1.2份,氧化钾0.8‑1.2份,水135‑145份;为了解决现有技术中存在微生物填料不能持续地提供任何微量元素,导致出水水质不达标,出现环保事故的问题,本方案通过将填料本体浸泡到药水中,可对填料本体上的微量元素进行持续地补充,并能防止微生物出现病变,使得出水水质达标,防止环保事故出现。

    一种污泥膨胀消除剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN109019831A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810913887.1

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: C02F3/00

    CPC分类号: C02F3/00 C02F2305/06

    摘要: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种一种污泥膨胀消除剂,包括:重量份为25‑35的硅酸盐水泥熟料,和65‑75的粉煤灰干灰。本发明的技术方案还提供一种如前所述污泥膨胀消除剂的使用方法:向污水中投注所述污泥膨胀消除剂,投注量为50‑100mg/L。本发明的有益效果在于:对污泥膨胀实现了良好、有效地控制,成本低,节能减排。

    一种氢基质生物钯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108946956A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810750570.0

    申请日:2018-07-10

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F3/34 C12N1/36 C02F101/22

    摘要: 本发明涉及一种氢基质生物钯及其制备方法和应用,氢基质生物钯的制备方法是在氢基质中空纤维生物膜反应器中接种污水厂厌氧污泥作为菌源,然后向无机培养基中添加NO3‑和CrO42‑,将其引入至氢基质生物膜反应器中,并连续运行90天,待反应器出水中NO3‑和CrO42‑基本上完全去除后即认为反应器中驯化出能还原铬酸盐的生物菌群;随后改变培养基组分,向无机培养基中添加Pd2+,将其引入至同一反应器中,并连续运行7天,使反应器中的生物膜表面负载上黑色钯单质,并用于处理铬酸盐废水。与现有技术相比,本发明可以回收水体中的钯元素,又可以将其用于修复污染的水体,同步实现了废物资源化再利用和废水处理。