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公开(公告)号:CN101948176A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010296670.4
申请日:2010-09-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于HPR在线监测控制SBR曝气历时实现短程硝化反硝化的方法:自动滴定测量仪与SBR连接,实时监测反应器内的HPR,同时,计算机比较当前时刻与Δt时间前的HPR,并随着HPR的实时测量不断向前推进,直到满足Δt判断法的条件时,计算机发出指令,控制曝气装置停止曝气;Δt判断法即设定一个固定值m,当HPR(t-Δt)-HPR(t)≥m时,满足曝气应该停止的条件,便在t时刻停止曝气;在SBR每个周期都实时控制曝气历时,及时停止曝气,经过若干周期运行后,SBR废水处理系统便实现了短程硝化反硝化生物脱氮。本发明为实现短程硝化反硝化生物脱氮提供了一种新方法,同时还可用于硝化反硝化生物脱氮过程的动力学研究。
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公开(公告)号:CN118751362A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410794099.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 重庆大学 , 中交三航(重庆)生态修复研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及研磨设备技术领域,尤其是涉及一种铁基生物炭研磨装置及工艺,其包括壳体,壳体从上往下依次连通设置有入料仓、搅拌仓、研磨仓以及落料口,搅拌仓内转动安装有转轴,转轴上以转轴轴线为中心周向设有多个搅拌杆,研磨仓内转动安装有与转轴同轴固定连接的研磨柱,研磨柱与研磨仓内壁之间设有研磨间隙,研磨柱为圆台型以使研磨间隙逐渐减小,研磨间隙底端形成落料口。本申请通过设置圆台型的研磨柱,使研磨间隙逐渐减小,从而使研磨后的铁基生物炭颗粒直径逐渐减小,直至从落料口落下,能够一次性研磨得到颗粒尺寸符合要求的铁基生物炭,提高了研磨效率。
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公开(公告)号:CN113929206A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111388297.X
申请日:2021-11-22
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/34 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/32 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种电驱生物PRB原位修复地下水污染的方法及其装置,包括可渗透反应墙(PRB)、微生物、阳极、阴极和外电路元件装置;所述阳极安装在PRB中,与微生物共同构成生物PRB阳极区;所述生物PRB阳极区和阴极之间设置有导水墙分隔;所述阴极、阳极与外电路元件连接,共同组成外电路;所述外电路采用闭路‑开路‑再闭路循环运行,根据污染物性质和水质要求,原位产生和原位再生铁氧化物氧化带和铁氧化物还原带;所述PRB的填料是导电碳材料和零价铁材料的混合填料,所述导电碳材料和零价铁材料的质量比例为0.1%~50%。本发明提供的方法能够显著修复地下水石油烃、卤代烃和硝酸盐污染,成本低,且不存在二次污染风险。
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公开(公告)号:CN110697878A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910992171.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种微生物脱盐电池处理高盐废水及回收营养盐的方法,包括(1)在高盐高铵条件下对阳极微生物进行驯化;(2)依次将阴极室、回收室、阳极室组装形成微生物脱盐电池,阴极室与回收室用阴离子交换膜隔开,阳极室与回收室用阳离子交换膜隔开,分别采用碳刷和空气阴极作为阳极和阴极材料;(3)将驯化的阳极微生物接种至碳刷,高盐废水作为阳极室进水基质,采用间歇式进水、阴阳极液循环式操作模式运行脱盐电池,通过回收室收集营养盐。本发明提供的方法显著促进了复杂有机物的降解,且随着铵浓度的升高有机物去除率可达到90%以上,并回收部分营养盐,有效降低废水处理成本,经济环保。
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公开(公告)号:CN105271514A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510775812.8
申请日:2015-11-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于厌氧铁氧化氨的生物脱氮方法,包括如下步骤:在厌氧反应器中加入含有Feammox微生物的污泥,将含氨污水通入反应器中,利用Fe(III)NTA氧化污水中的NH4+生成NO2-,再进行脱氮处理,具体步骤为:一、培养富集Feammox微生物:1)污泥预处理,2)Feammox微生物的培养;二、利用Feammox微生物处理污水中的NH4+:1)污水预处理,2)利用Feammox微生物进行污水处理;三、将前述厌氧Feammox处理后收集到的液体进行脱氮处理。该方法具有更低的能耗、更少的碳源需求、更少的温室气体排放、更少的NO3-产生等优势,投资和运行费用少,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101609061B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN200910104312.6
申请日:2009-07-13
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种废水生物处理中质子变化速率的在线滴定测量方法,采用两根pH电极分别测量反应室进、出口的pH值,用pH1和pH2作为控制滴定的依据,得到生物处理过程中的的HVR。该方法不仅实现了废水处理过程HVR的连续高精度测量,还可实现实际污水处理系统HVR的现场在线测量,无需采样。本发明还公开了一种实现上述方法的废水生物处理中质子变化速率的在线滴定测量装置。
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公开(公告)号:CN101948176B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010296670.4
申请日:2010-09-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于HPR在线监测控制SBR曝气历时实现短程硝化反硝化的方法:自动滴定测量仪与SBR连接,实时监测反应器内的HPR,同时,计算机比较当前时刻与Δt时间前的HPR,并随着HPR的实时测量不断向前推进,直到满足Δt判断法的条件时,计算机发出指令,控制曝气装置停止曝气;Δt判断法即设定一个固定值m,当HPR(t-Δt)-HPR(t)≥m时,满足曝气应该停止的条件,便在t时刻停止曝气;在SBR每个周期都实时控制曝气历时,及时停止曝气,经过若干周期运行后,SBR废水处理系统便实现了短程硝化反硝化生物脱氮。本发明为实现短程硝化反硝化生物脱氮提供了一种新方法,同时还可用于硝化反硝化生物脱氮过程的动力学研究。
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公开(公告)号:CN100492004C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200610054264.0
申请日:2006-04-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种污染物好氧生物降解呼吸测量方法及装置,涉及废水好氧生物处理过程氧利用速率测量方法和装置。测量方法包括的步骤有溶解氧传感器校核,水槽恒温,投加微生物混合液,搅拌,混合液循环,设置参数,投加待测样品和计算。测量装置由水槽、磁力搅拌机构、曝气机构、曝气室、呼吸室、测量室、pH传感器、溶解氧传感器、信号传输线、变送器接线盒、计算机和氧利用速率测量软件组成。本发明具有不受溶解氧限制、不需考虑氧传质系数、系统恒温效果好、溶解氧传感器所受干扰少,测试精度与频率高、仪器自动化程度高等优点。本发明适用于城市污水组分表征、污水厂进水毒性检测、评估与预警、污水厂过程控制、运行管理以及活性污泥过程动力学研究等方面。
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公开(公告)号:CN115896857B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211720771.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 重庆大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种硫化铋‑碳纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将硫源和功能化的碳纳米材料常温搅拌后得到混合溶液A;将铋源分散到稀酸溶液中,常温搅拌得到均匀的混合溶液B;将混合溶液B匀速滴加到混合溶液A后离心得到硫化铋‑碳纳米材料。本发明制备的硫化铋‑碳纳米材料,因其独特的结构,较好的导电性和丰富的界面,高稳定性等特点,在电催化还原CO2产甲酸盐时,展现出了优异的电催化活性和稳定性,甲酸盐的选择性接近100%;连续电解近80 h,催化剂无明显失活。所述材料可以降低生产成本同时提升电催化还原CO2甲酸盐性能。
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公开(公告)号:CN115029292B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210817461.2
申请日:2022-07-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种电解高效产氢生物阴极的驯化方法,包括以下步骤:S1.采用培养液对微生物燃料电池(MFC)的生物阳极进行驯化,所述培养液以甲酸盐为底物;S2.将S1中驯化完成的生物阳极通过电极极性反转为微生物电解池(MEC)的生物阴极;S3.向所述生物阴极通入无机碳源进行生物阴极的驯化。本发明提供的方法能够降低阴极产氢成本且更好地维持MEC阴极产氢的稳定性。同时,本发明选用了甲酸盐而非其他有机碳源培养得到的甲基营养型微生物在转变为生物阴极时可利用甲酸脱氢酶、氢化酶等有效促进生物阴极催化产氢。
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