本发明公开了一种发泡保温材料的制备方法,其包括:(1)采用催化剂将烟气中的二氧化硫和一氧化氮氧化分别氧化为三氧化硫和二氧化氮,然后采用含有氧化镁的脱硫脱硝剂进行干法脱硫脱硝,从而形成主要成分为硫酸盐和硝酸盐的副产物;(2)将副产物、氧化镁、粉煤灰、渣料、建筑垃圾和任选的添加剂混合均匀得到混合料;(3)将所述混合料与工业废水和发泡剂混合均匀,然后浇筑成型和发泡,再经养护,从而形成发泡保温材料。本发明可以减少工业废液,充分利用工业固体废物和烟气脱硫脱硝副产物,并在发泡剂的存在下形成合格的发泡保温材料。
基于筒状网管微米级活性炭固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。该填料整体为网状圆直筒结构,圆直筒壁为网状结构,网状结构是由丝状物即网丝形成的,同时在网状直筒结构的外表面沿网丝方向每间隔几条(优选间隔两条)网丝设置一条高鳍翼片,在网丝和高鳍翼片的表面通过PVA材料附着固定一层由微米级活性炭颗粒组成的致密活性炭层,从整体表面看该填料就是由活性炭粉末颗粒形成的。该填料由于具有较好的水力学结构特征,又具有非常适合于细菌附着生长的活性炭表面,适合于污、废水生物处理,尤其可拓展至好氧条件。
本发明公开了一种实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮和剩余污泥减量的装置与方法。晚期垃圾渗滤液首先进入短程硝化反应器,曝气阶段通过pH曲线实时控制曝气时间,进水氨氮全部转化为亚硝态氮;含有亚硝态氮的出水与剩余污泥一同进入发酵耦合反硝化反应器,剩余污泥中一部分微生物被裂解,释放的有机物可以作为反硝化的电子供体,将短程硝化过程产生的亚硝态氮还原为氮气。本发明提出一种无外碳源投加生物脱氮工艺,和传统生物脱氮工艺相比,不仅节约25%曝气量和100%碳源,而且同时完成污泥减量效果,该工艺灵活多变易于调控,适用于高氨氮废水的深度去除。
本发明提供了一种SBR半短程硝化过程控制方法,属于污水生物处理技术领域,适用于城市生活污水等低氨氮废水的半短程硝化处理。SBR半短程硝化过程控制方法包括,进水搅拌及初始氨氮浓度的输入、曝气搅拌、沉淀、排水及静置5个阶段,通过公式ta=tCOD+0.56αS0/((S0-Sn)/(n-tCOD))计算好氧曝气时间,及时停止曝气,实现半短程硝化,出水亚硝与氨氮的比例维持在0.9~1.5之间。该工艺管理操作方便,系统抗冲击负荷强。与传统SBR过程控制技术相比,半短程硝化反应器高亚硝积累率的维持更为稳定。解决生活污水生物处理技术无法控制半短程硝化出水亚硝与氨氮浓度比例的问题,为自养脱氮系统在城市污水这类低氨氮废水中稳定运行提供必要的进水保障。
本发明公开了一种基于赤泥的烟气脱硫脱硝生产轻质混凝土制品的方法,包括:使脱硫脱硝剂浆液、臭氧与烟气接触,湿法脱除烟气中的二氧化硫和氮氧化物,从而形成脱硫脱硝浆料;其中,脱硫脱硝剂浆液为由脱硫脱硝剂与工业废水混合形成的浆液,脱硫脱硝剂包括30~70重量份赤泥、30~70重量份电石渣、5~30重量份氧化镁和5~20重量份氢氧化钠;将脱硫脱硝浆料、氧化镁、轻集料、工业固废和添加剂混合形成混合物料;将混合物料浇筑成型和养护,从而得到轻质混凝土制品。本发明的方法可以在烟气脱硫脱硝的基础上有效利用工业废物,实现循环经济。
本发明公开了一种发泡保温材料生产方法。采用混合基脱硫剂湿法处理烟气得到脱硫浆液;将所得脱硫浆液与包含工业固体废物、发泡剂和氧化镁的原料混合形成混合浆料;将混合浆料发泡,然后在温度为20~60℃、湿度为50~100%条件下养护3~8小时。所述混合基脱硫剂包含35~55重量份氧化镁、25~55重量份赤泥和20~50重量份电石渣;所述氧化镁选自菱镁矿轻烧粉、白云石轻烧粉和分析纯氧化镁中的至少一种。本发明的方法可以解决二氧化硫带来的大气污染问题,还可以利用工业废水、工业固体废物获得合格的发泡保温材料。
一种厌氧水解酸化复合细菌包埋生物活性填料制备及应用,属于污、废水处理领域。利用先进的控制手段,优化强化培养水解酸化复合细菌,然后,利用细菌包埋技术制作强化水解酸化复合细菌包埋生物活性填料,利用该填料实现污、废水生物处理,所带来的结果是工艺过程简洁、高效率,无需复杂的控制过程。
本发明公开了一种基于协同过滤的环境污染损失估计方法,包括:将损失因子工业废水排放量,工业化学需氧量排放量,工业氮氧排放量,城市生活污水排放量,生活化学需氧量排放量,生活氮氧排放量进行归一化处理;相似度计算:通过Pearson?correlation?coefficient计算各个城市之间污水排放情景的相似度;近邻城市Top?K选取:通过计算得到的相似度,来寻找与目标城市排放污水情景相似的k个城市,其中所有近邻城市的相似度均需大于0;根据计算的得到的相似度以及Top?K个近邻城市,对目标城市的经济损失进行估计。本发明方法简单,操作方便,较好的解决了现有的协同过滤推荐方法存在的问题。
本发明涉及利用甜菜碱作为添加剂缓解厌氧氨氧化系统盐度冲击的方法。本发明将已经成功启动的厌氧氨氧化SBR反应器用于处理含盐废水,挥发性悬浮污泥浓度VSS维持在6~9g/L;进水NH4+-N浓度为180~220mg/L,通过添加(NH4)2SO4和NaNO2控制NH4+-N和NO2--N摩尔比为1 : 1~1 : 1.32;通过投加甜菜碱维持反应器内甜菜碱浓度为0.1~5mmol/L;加热带控制反应器温度为30~35℃,控制DO为0~0.1mg/L,进水pH通过滴加NaOH/HCl稳定在7.0~8.5;进水后缺氧搅拌4~8h,搅拌结束后,静止沉淀,沉淀结束后将上清液排出。本发明可以有效缩短厌氧氨氧化系统在遭受盐度负荷冲击时厌氧氨氧化活性的恢复时间,提高氮去除速率,实现更高的总氮去除率。
SBR短程硝化-SBBR厌氧氨氧化组合垃圾渗滤液生物脱氮装置与方法属于污水生物脱氮技术领域,适用于高氨氮低碳氮比(C/N)的废水。本发明装置设有SBR和SBBR。SBR反应器主要进行短程硝化反应,以下简称SBRSBNR,SBBR反应器主要进行厌氧氨氧化反应,以下简称SBBRANAMMOX。渗滤液原液首先与SBBRANAMMOX出水回流液混合后进入SBRSBNR进行反硝化,既可以稀释渗滤液原液,又可以充分利用原水中的碳源去除出水中的部分硝态氮。然后SBRSBNR的出水再与渗滤液原液混合进入SBBRANAMMOX进行厌氧氨氧化-反硝化同步脱氮反应,实现氮和COD的同步去除。系统COD去除率为91%,TN?去除率大于97.5%,SBBRANAMMOX的总氮负荷为0.7?Kg?TN/m3左右。
一种镍促作用快速启动厌氧氨氧化反应器的方法,属于水处理技术领域。采用UASB(反应器,接种三种污泥,温度维持在28~36℃;进水不采取特殊的除氧措施;添加碳酸氢钠以维持pH在7.0~8.3之间,并提供反应所需的碱度;模拟废水氨氮和亚氮浓度比例为1:1.30~1:1.35,优选比例为1:1.32,初始氨氮和亚氮的浓度分别为20mg/L和26.4mg/L,Ni2+的浓度为大于等于0.5mg/L小于等于2mg/L,当Ni2+的浓度为0.5mg/L时效果最显著;初始水力停留时间设定为12h,通过逐步提高基质浓度和减少水力停留时间来提高反应器的负荷。可以快速启动氧氨氧化反应,同时提高反应效率和活性。
本发明提供一种基于污泥基生物质炭的电芬顿阴极材料的制备方法及其产品和应用。将市政污泥处理后得到生物质粉末,与尿素以固定比例混合加入去离子水中进行水热反应,得到预热解的掺氮生物质粉末;然后再在750‑850℃条件下进行热解,得到掺氮污泥基生物质炭;再将其与聚四氟乙烯分散液、乙醇混合均匀后,将获得的物质压在泡沫镍上,待加热并稳定后,得到基于污泥基生物质炭的电芬顿阴极材料。它可用在电芬顿系统中,对有机废水进行降解,在反应过程中,H2O2产量高达104.02mg/L,可用于污水处理领域。
一种用于城市污水厂升级改造的全流程工艺属于城市污水处理与资源化领域,其特征在于:污水厂二级出水通过进水管进入絮凝池,同时通过絮凝剂投加管投加絮凝剂,然后通过出水管重力流到气浮池;在气浮池中,絮体结合体遇到溶气回流水管的溶气水,与溶气释放器释放的微细气泡碰撞粘附,上浮至气浮池分离区,浮渣经浮渣出口排出,气浮出水通过出水管流入好气滤池,曝气管提供生物需氧,经出水管出水;过滤周期结束,由反洗气管和反洗水管分别提供气和水对滤料反冲洗,反洗废水经反洗废水管排出。本发明不仅对二级出水中的有机物和氨氮等营养物去除,而且还能在气浮去除颗粒物质后进一步的降低浊度和色度等物理指标,使水质得到提高。
一种折流式初沉污泥水解酸化开发碳源装置及其污泥处理方法,属于污泥处理领域,涉及初沉污泥水解酸化的方法,解决碳源受限型废水碳源不足问题,实现初沉污泥的稳定化和资源化。其装置由四隔室组成,每隔室由下流室和上流室组成,容积比为1∶4;下流室底部设45°折板,各隔室挡板依次降低;生物膜强化区设置弹性滤料,以拦截生物固体,防止污泥流失。隔室4底部设循环泵,循环泵与进水管连接,形成循环回路。反应器外围设水浴,采用自动温控设备控制温度为30℃。本发明兼具上流式活性污泥床与推流式反应器优点,传质效率高,同等底物转化率下所需容积较CSTR反应器小,且无需搅拌,可用于初沉污泥处理,并为污水生物脱氮除磷提供碳源。
基于网状条带微米级活性炭固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。网条状以网孔结构为基本特征的载体骨架材料,在这特定骨架材料的基础上利用薄层PVA为固着基材,表面敷以微米级活性炭细微颗粒,通过PVA胶联过程使微米级活性炭细微颗粒稳固粘结在具有网孔结构的圆筒状载体骨架材料表面,最终形成具有微米级活性炭细微颗粒表面的又具有网孔的网条状填料,该填料由于具有较好的水力学结构特征,又具有非常适合于细菌附着生长的活性炭表面,适合于污、废水生物处理,尤其可拓展适用于好氧反应条件。
本发明涉及一种多元复合稀土钨电极材料专用喷雾干燥掺杂设备,属于粉末冶金领域。包括有配液槽(8)、密封加液罐(9)、空压机(7)、喷雾干燥混料机(11)。配液槽与密封加液灌相连,空压机(7)与密封加液灌(9)相连,第一机械泵(10)与密封加液灌相连,密封加液灌的出料口与喷雾干燥混料机的喷枪口相连,蒸汽发生器(15)通过保温金属管与喷雾干燥混料机的加热源进口相连,喷雾干燥混料机与废液收集器(12)相连,废液收集器的排液口与废水处理系统相连,废液收集器的抽气口与第二机械泵相连。本发明设备简化了多元复合稀土钨电极制备工艺,将掺杂、干燥、混料三个工序合并为一个工序,具有环保、节能、易于控制等优点。
一种利用松树皮绿色改性纳米铁锡双金属颗粒的方法,属于纳米材料及废水处理技术领域。将干燥后的松树皮粉碎,泡在无水甲醇里超声,过滤,得松树皮提取液;将松树皮提取液与硫酸亚铁溶液混合得到铁盐‑松树皮提取液混合液,然后加入硼氢化钾溶液得到松树皮改性型纳米铁颗粒的悬浮液;然后加入氯化亚锡溶液,生成松树皮改性型纳米铁锡双金属颗粒,用去离子水和丙酮洗涤。对废水中活性艳蓝KN‑R的去除率高达99%以上。
本发明公开了一种轻质混凝土制品的制备方法,包括:(1)采用催化剂将烟气的二氧化硫氧化为三氧化硫,并将一氧化氮氧化为二氧化氮,然后采用含有氧化镁的吸收剂进行干法脱硫脱硝,从而形成主要成分为硫酸盐和硝酸盐的副产物;(2)将副产物、轻集料、砂料、粉煤灰、渣料、建筑垃圾和任选的添加剂混合均匀,从而形成混合料;(3)将混合料与工业废水混合,再经成型、振捣、脱模和养护,从而形成轻质混凝土制品。本发明可以减少工业废液,充分利用工业固体废物,从而获得合格的轻质混凝土制品。
基于慢速降解有机物的吸附水解耦合短程反硝化串联厌氧氨氧化深度脱氮的装置与方法属于污水生物处理领域,装置包括原水水箱、含NO3‑‑N废水水箱、生物吸附/水解酸化/短程反硝化SBR反应器、中间水箱I、中间水箱II、厌氧氨氧化UASB反应器。首先将生活污水原水泵入SBR反应器,通过短暂的曝气、沉降、排水,使生活污水原水中的溶解性慢速降解有机物被吸附至污泥表面,和颗粒性慢速降解有机物一起沉降,通过厌氧水解酸化转化为溶解性易降解有机物;随后将NO3‑‑N废水泵入SBR反应器,进行短程反硝化;第二次积累的NO2‑‑N出水与第一次排出的处理后的生活污水原水混合进入串联的UASB反应器进行厌氧氨氧化反应,从而实现深度脱氮。
外源N‑丁酰‑L‑高丝氨酸内酯促进短程硝化快速启动及改善污泥沉降性能的方法,属于水处理技术领域。采用SBR反应器,MLSS=2800~3200mg/L,温度维持在30~32℃;采用交替好氧/缺氧的运行方式,好氧时间:缺氧时间=30min:30min;曝气期DO=0.5~2.5mg/L;排水比50%,水力停留时间为8h;模拟废水进水氨氮60~70mg/L,C/N=1.5~3;模拟废水中外源添加C4‑HSL,当C4‑HSL浓度为200nM,可以很大程度上的抑制NOB的活性,从而在污泥驯化中使得AOB保持竞争优势,从而缩短短程硝化的启动时间;外源C4‑HSL促进了EPS中PN的分泌,从而改善了污泥沉降性能,为改善处理低碳氮比生活污水易引起污泥膨胀问题提供了技术参考。
一种低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌的装置和方法,属于环境工程废水生物处理领域高浓度氨氮废水处理技术方向。本发明以一个升流式反应器为主体,采用短程硝化耦合厌氧氨氧化的方式在低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌,低接种量指接种后反应器内厌氧氨氧化种泥所贡献的污泥浓度较低,为300‑400mg/L。传统方法通常因污泥裹挟氮气上浮而不能有效持留厌氧氨氧化菌,且种泥需求量较大。本发明提供的方法克服了传统方法的缺点,具体为以下方面:1.培养的颗粒污泥活性高,结构稳定,反应器可在高负荷条件下稳定运行2.顶部潜流出水有效解决了厌氧氨氧化颗粒污泥难以持留的问题。3.低接种量下启动反应器,有利于工程推广应用。4.方法及装置简单易行,价格低廉。
低NO3‑‑N浓度下短程反硝化颗粒污泥活性恢复与系统快速启动的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。针对长期闲置及活性较低的反硝化污泥,将NO3‑‑N废水和有机物进入缺氧/好氧交替序批式短程反硝化反应器,短程反硝化细菌利用有机物将NO3‑‑N还原为最终产物NO2‑‑N;通过识别pH和ORP特征点控制搅拌时间,同时回收与持留颗粒污泥,强化NO2‑‑N积累效果。本发明能强化处理含NO3‑‑N废水,同时为颗粒污泥的形成与维持提供了保障,此外还能长期稳定的为厌氧氨氧化反应提供底物NO2‑‑N。
一种高积累率短程硝化复合细菌包埋生物活性填料制备及应用,属于污、废水处理领域。利用先进的控制手段,优化强化培养高比例AOB细菌含量的复合细菌,然后,利用细菌包埋技术制作短程硝化包埋生物活性填料即强化短程硝化复合细菌包埋生物活性填料,利用该填料建立短程硝化反应过程,能够实现含氮污、废水生物处理的短程硝化控制,所带来的结果是工艺过程简洁、高效率,无需复杂的控制过程。
一种银杏叶合成改性型铁钴双金属颗粒的方法及应用,属于纳米材料及废水处理领域。将干燥后的银杏叶粉碎,泡在无水甲醇里超声,过滤,得银杏叶提取液;将银杏叶提取液与硫酸亚铁溶液混合得到铁盐‑银杏叶提取液混合液,然后加入硼氢化钾溶液得到银杏叶改性型纳米铁颗粒的悬浮液;然后加入氯化钴溶液,生成银杏叶改性型纳米铁钴双金属颗粒,用去离子水和丙酮洗涤。对废水中活性艳蓝KN‑R的去除率高达99%以上。
短程反硝化强化DEAMOX工艺在连续流USB中实现氨氮和硝态氮同步高效去除的方法属于污水处理领域。接种DEAMOX颗粒污泥至USB反应器,短程反硝化利用进水中有机碳源将硝态氮转化为亚硝态氮,再通过原位厌氧氨氧化作用将进水中氨氮去除,通过优化废水中硝态氮与氨氮的质量浓度比,并控制调节进水有机碳源的流量,从而实现氮素高效去除的目的。本发明有效解决了含氨氮和硝态氮废水处理效率低、能耗高的问题,无需好氧阶段曝气能耗,减少外碳源耗量,且剩余污泥产量低,大大减少后续处理费用;此外,连续流USB反应器中实现DEAMOX工艺具有反应速率快、原位去除厌氧氨氧化过程产生的硝态氮、总氮去除率和脱氮负荷高等诸多优点。
本发明是涉及一种基于膜及电极高效富集水中氨氮离子的方法,属于水处理技术领域。高效富集废水中氨氮的方法,其特征在于该方法包括如下步骤:原水引入;膜组件C连接、流量设定及搅拌;电源连接及电流设定;电极淹没形式以及电极形状、厚度的设定;抽停时间比设定及膜组件C清洗;重新投入运行。该方法能够在单一处理单元中高效富集水中氨氮并分离有机物,克服了现有处理低C/N废水的硝化/反硝化工艺及其变形工艺(如氧化沟、BAF等)反硝化碳源不足和现有NH4+分离富集效率低的缺陷,解决了在电化学处理系统中有机物被氧化,反硝化碳源不足的问题,并且装置结构简单,便于实际操作运行。
本发明公开了一种纳米零价铁负载的多孔碳复合材料铀吸附剂制备方法,具体涉及铀吸附剂领域。本发明以FeSO4·7H2O或FeCl3·6H2O为铁源,硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为稳定剂,以聚苯乙烯微球模板合成的金属有机骨架经高温煅烧后获得的多孔碳复合材料为载体,通过液相还原法合成了具有多孔结构的活性纳米零价铁负载的多孔碳复合材料;该方法制得的复合材料吸附剂在处理含铀放射性废水中,对于初始浓度为0.45mg/L的含铀废水,当pH为5、吸附剂投入量为9mg时,35min内复合材料吸附剂对铀的吸附率即可达到99.71%。
一种应急避难场所应急净水供水装置及供水方法,属于应急供水技术领域。此装置包括可移动的平台、由小型内燃机驱动的高压水泵、膜处理系统、消毒装置组成;供水的方法:采用的水源为天然集雨水或人工池水,启动内燃机,内燃机高压水泵将水送至微滤组件,微滤组件的出水进入超滤组件,超滤组件的出水进入反渗透R/O膜组件,待浓缩废水出水口出现流水时,打开各膜处理组件排气孔阀门进行排气,排气孔出水后关闭排气阀门,反渗透R/O膜组件的浓缩水经浓缩废水出口排除,反渗透R/O膜组件的清水进入消毒装置进行消毒后经饮用水出水口排除。出水水质满足国家生活饮用水卫生标准GB5749-2006要求。
基于AAO‑BAF工艺出水的硫化物型DEAMOX后置缺氧滤池脱氮除硫化氢的装置与方法,属于废水生物处理领域。控制AAO反应器缺氧区的平均水力停留时间在3~8h,通过反硝化除磷的生化作用同步脱氮除磷;BAF内的填料接种有硝化菌将氨氮NH4+‑N氧化为硝氮NO3‑‑N;后置缺氧滤池,同时在对AAO反应器缺氧段至厌氧段加盖收集硫化氢气体,然后将收集的气体通过硫化氢吸收塔吸收硫化氢产生氢硫酸,再将含有氢硫酸的水与AAO反应器的出水的氨氮和BAF出水的硝氮一起通入后置缺氧滤池中,最终以氮气的形式去除水中的氮元素,以此来克服AAO+BAF工艺出水含有硝态氮的劣势,在进一步去除市政污水总氮的同时还可以去除水处理过程中产生的硫化氢,保护了空气。
一种序批式全程自养脱氮颗粒污泥的高效运行方法属于高氨氮污废水处理与再生领域。在序批式反应器内,应用已经启动的CANON颗粒污泥的基础上研究溶解氧对反应器运行的影响,其步骤为:以CANON颗粒污泥为种泥,曝气提供反应所必需的溶解氧,在控制一定的溶解氧梯度的条件下,研究使反应器高效运行的方法。本发明解决了长期以来不能确定的溶解氧对CANON颗粒污泥运行效能的影响,验证了短时延时曝气对反应的较小影响,为CANON处理高氨氮废水的工程化应用提出了新思路。
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