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公开(公告)号:CN101993833A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010106801.8
申请日:2010-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌,它涉及一种异养反硝化菌。解决了传统方法处理含硫含氮的有机废水存在运行成本高、占地面积大、一次性投资高和处理效果差的问题;而采用自养反硝化菌则存在菌的生长周期长、耐水力冲击能力差和处理能力低的问题。同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌属于假单胞菌属新种,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是中国科学院微生物研究所,保藏日期为2010年1月26日,保藏编号为CGMCC No.3612;本发明的菌能够同时处理硫化物、硝酸盐和有机碳源,降低了成本、占地面积小、投资低,处理效果好且菌的生长周期短、耐水力冲击能力好。
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公开(公告)号:CN114515501A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210263120.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于硫循环和络合剂再生的络合吸收NO同步反硝化脱氮方法,涉及一种络合吸收NO同步反硝化脱氮方法。目的是解决现有的络合吸收耦合生物还原法烟气脱硫脱硝的络合剂损耗高的问题。方法:步骤一、硫酸盐还原的生物喷淋塔和铁还原反硝化的EGSB反应器独立启动;步骤二、烟气脱硫脱硝与络合剂再生耦合。本发明结合烟气脱硫和络合吸收‑生物还原脱硝过程,实现烟气同步脱硫脱硝;利用烟气中二氧化硫转化得到的硫化物,将脱硝工艺中生成的Fe(III)EDTA还原为Fe(II)EDTA,实现络合剂的再生和单质硫的回收,节约络合剂的成本,也可以减少烟气脱硫过程中废渣的产生量及对环境的影响。脱硝和脱硫效率能够达到100%。
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公开(公告)号:CN109943377B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910311878.X
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10L3/10 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种以亚硝酸盐为电子受体的沼气净化同步强化污水脱氮的方法,涉及一种同步污水脱氮沼气脱硫的处理方法。目的是解决沼气脱硫和污水脱氮的成本高的问题。方法:向气提式EGSB反应器的反应区注入污水,接种污泥接种于反应区内,将亚硝酸盐、营养元素和甲烷输送至反应区内完成启动;停止输送甲烷,将沼气通过曝气管输送至反应区内,持续污水输送至,运行40天污水脱氮与沼气脱硫的同步耦合;第41之后进行沼气脱硫和污水脱氮。本发明结合自养反硝化和反硝化型厌氧甲烷氧化过程,以亚硝酸盐为电子受体,实现沼气脱硫的同时强化污水的脱氮过程,不添加外加碳源,脱氮和脱硫效率最高均能够达到100%。本发明适用于沼气净化同步强化污水脱氮。
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公开(公告)号:CN110002608A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910308850.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C10L3/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法。本发明提供的方法包括内碳源去除处理、初步脱氮处理和污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程。内碳源去除处理过程中,硝酸盐作为电子受体,能够代谢污泥自身的碳源;初步脱氮处理过程中,甲烷作为电子供体,用于驯化培养甲烷反硝化菌,实现基于甲烷厌氧氧化的硝酸盐氮脱除;在污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程中,沼气中的硫化氢和甲烷作为共同电子供体,在厌氧甲烷氧化菌存在的同时富集自养反硝化菌,为自养反硝化菌和厌氧甲烷氧化菌共同生长提供良好的环境,以实现污水脱氮和沼气脱硫两个过程的耦合。
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公开(公告)号:CN107324559A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710733416.8
申请日:2017-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/46176 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F1/76 , C02F2001/007 , C02F2101/30 , C02F2305/026
Abstract: 一种工业有机废水的处理方法。本发明涉及一种工业有机废水的处理方法。本发明是要解决现有传统方法处理运行成本高的问题。本发明的一种工业有机废水的处理方法按以下步骤进行:一、氯化处理;二、混凝沉降处理;三、铁碳填料处理;四、芬顿氧化处理;五、后处理。本发明以铁碳微电解反应与芬顿氧化处理连用,在同一反应器中进行,工艺流程简单,处理效率高;利用铁碳微电解反应过程中产生的铁离子为后续芬顿氧化反应提供充分的亚铁离子,既促进了废水中污染物的高效降解,又大大降低了反应物料的使用量,节约处理成本;本发明提供的铁碳微电解与芬顿氧化处理技术可以与其他水处理技术联用。
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公开(公告)号:CN105060477B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510505293.3
申请日:2015-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种快速启动反硝化脱硫工艺的方法,涉及一种启动反硝化脱硫工艺的方法。本发明的目的是为了解决现有的反硝化脱硫工艺启动周期长、颗粒污泥难以形成、生物持有量低、处理效果难以保持长期稳定高效的技术问题。本发明:一、形成稳定成熟的颗粒污泥;二、反硝化脱硫。本发明的优点为:(1)本发明的方法获得稳定高效地处理效能,硫化物、硝酸盐和乙酸盐的去除率在95%以上;(2)本发明方法通过以硫酸盐和乳酸钠为底物主要成分形成的颗粒污泥为接种污泥,启动运行反硝化脱硫工艺,提高了颗粒污泥中自养反硝化细菌的生物持有量,降低了自养反硝化细菌流失的风险,这既保证了硫化物氧化的效率,还能有效地提高系统对硫化物毒性的耐受能力。
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公开(公告)号:CN106186304A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610674614.7
申请日:2016-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: C02F3/2806 , C02F3/2813 , C02F3/2846 , C02F2203/006
Abstract: 一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器处理含氮含硫废水的方法,它涉及一种含氮含硫废水处理方法。本发明的目的现有EGSB存在生物量分布不均,下层生物量极大而上层往往很少,影响反应器的处理效率的问题。处理含氮含硫废水的方法:一、启动阶段基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器;二、利用基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器处理含氮含硫废水;所述的基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器包括进水系统、反应区、三相分离区、出水堰、出水回流系统和微氧曝气系统。本发明主要用于处理含氮含硫废水。
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公开(公告)号:CN101993833B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010106801.8
申请日:2010-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌,它涉及一种异养反硝化菌。解决了传统方法处理含硫含氮的有机废水存在运行成本高、占地面积大、一次性投资高和处理效果差的问题;而采用自养反硝化菌则存在菌的生长周期长、耐水力冲击能力差和处理能力低的问题。同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌属于假单胞菌属新种,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是中国科学院微生物研究所,保藏日期为2010年1月26日,保藏编号为CGMCC No.3612;本发明的菌能够同时处理硫化物、硝酸盐和有机碳源,降低了成本、占地面积小、投资低,处理效果好且菌的生长周期短、耐水力冲击能力好。
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公开(公告)号:CN101774692B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010103678.4
申请日:2010-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳氮硫同步脱除的方法及其设备,它涉及一种水处理的方法及其设备。本发明解决了现有的碳氮硫同步脱除的方法工艺复杂、处理效率低、可操作性差以及单质硫转化率过低容易造成二次污染的问题。方法:先将活性污泥加入到碳氮硫同步脱除设备中,控制碳氮硫同步脱除设备的温度,pH,溶解氧的浓度,单质硫的容积负荷,NO3--N的容积负荷,曝气量以及水力停留时间,即实现了碳氮硫的同步脱除。设备包括有流化床反应器、气体流量计、锥形集气罩、曝气泵和微孔曝气条。本发明的的方法处理效率高,本发明方法的单质硫转化率高,解决了单质硫转化率过低容易造成二次污染的问题,且本发明的方法工艺流程简单,操控容易,运行成本低。
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公开(公告)号:CN205838637U
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201620791256.3
申请日:2016-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/50
Abstract: 一种微污染物的生物降解反应装置。废水中的污染物质种类繁多,因原水实使用方式的不同,或主要含有有机污染物,或含有无机污染物,亦或含有病毒微生物等,更可能多种污染物并存。一种微污染物的生物降解反应装置,其组成包括:二氧化氯发生器(1)和清水池(2),二氧化氯发生器的两端通过输送管路分别与计量泵一3)和计量泵二(4)连接,计量泵一与氯酸钠储罐5)连接,计量泵二与盐酸储罐(6)连接,二氧化氯发生器的另一端通过气体输出管路与水射器7)连接,水射器的一端与出水管路(8)连接,出水管路与所述的清水池连接,水射器的另一端与进水管路(9)连接。本实用新型应用于污水处理。
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