一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法

    公开(公告)号:CN104529116A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510018525.2

    申请日:2015-01-14

    Abstract: 一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法,它涉及一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法。本发明是要解决现有技术中Fe2+/Fe3+投加浓度难以控制、阴离子抑制、生物利用度低、化学性质不稳定和成本高的问题。方法:以短链脂肪酸盐为电子供体、氨盐为氮源、磷酸盐为磷源及维持系统碱度,在连续流厌氧发酵培养条件下,将厌氧混合颗粒污泥进行分离,得到混合种泥。二、以短链脂肪酸盐为电子供体、氨盐为氮源、磷酸盐为磷源及维持系统碱度,纳米四氧化三铁为铁离子供体,将混合种泥作为接种泥,在静态厌氧发酵条件下培养。本发明用于提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率。

    一种完全混合式厌氧生物膜处理煤化工废水的方法

    公开(公告)号:CN111675347A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010451382.5

    申请日:2020-05-25

    Inventor: 马文成 康珍 钟丹

    Abstract: 一种完全混合式厌氧生物膜处理煤化工废水的方法,涉及一种处理煤化工废水的方法。本发明是要解决现有煤化工废水传统厌氧处理方法水力停留时间长、污染物去除效率低和厌氧污泥流失严重的技术问题。本发明在厌氧反应器内采用以聚氨酯填料为厌氧生物膜的载体,通过搅拌设备使聚氨酯填料呈流化状态。相比传统厌氧工艺,厌氧污泥不易流失;相比传统生物膜工艺,不易发生填料堵塞和短流的问题,增大了煤化工废水与填料的接触面积,强化了煤化工废水与填料之间的生物传质过程。本发明采用完全混合的形式,总酚去除率为75%~81%,COD去除率为78%~87%。本发明应用于废水处理。

    一种利用四氧化三铁纳米颗粒强化厌氧反应器降解酚污染物的方法

    公开(公告)号:CN108793402A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810781140.5

    申请日:2018-07-16

    CPC classification number: C02F3/28 C02F2101/345 C02F2103/34 C02F2305/06

    Abstract: 一种利用四氧化三铁纳米颗粒强化厌氧反应器降解酚污染物的方法,涉及一种用厌氧反应器降解酚污染物的方法。本发明是要解决现有的厌氧工艺对煤制气废水中酚类污染物的去除效果较差的技术问题。本发明:一、以厌氧颗粒污泥作为初始接种泥源,向厌氧反应器中加入待处理的废水;二、向厌氧反应器中加入四氧化三铁纳米颗粒。本发明在厌氧反应器中投加的四氧化三铁纳米颗粒可以在产酸菌和产甲烷菌之间形成电子导链,生成纳米导线传递电子,代替种间H2传递形成电子直接传递,从而促进厌氧产甲烷过程,提高酚类污染物的去除率。本发明应用于水处理领域。

    一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法

    公开(公告)号:CN104529116B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201510018525.2

    申请日:2015-01-14

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法,它涉及一种利用纳米四氧化三铁提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率的方法。本发明是要解决现有技术中Fe2+/Fe3+投加浓度难以控制、阴离子抑制、生物利用度低、化学性质不稳定和成本高的问题。方法:以短链脂肪酸盐为电子供体、氨盐为氮源、磷酸盐为磷源及维持系统碱度,在连续流厌氧发酵培养条件下,将厌氧混合颗粒污泥进行分离,得到混合种泥。二、以短链脂肪酸盐为电子供体、氨盐为氮源、磷酸盐为磷源及维持系统碱度,纳米四氧化三铁为铁离子供体,将混合种泥作为接种泥,在静态厌氧发酵条件下培养。本发明用于提高厌氧消化产甲烷菌活性与产甲烷效率。

    一种类芬顿试剂和氯联合消毒的方法

    公开(公告)号:CN104944567A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510397581.1

    申请日:2015-07-08

    Abstract: 一种类芬顿试剂和氯联合消毒的方法,它涉及利用α-FeOOH和H2O2构成的类芬顿试剂和氯联合的饮用水消毒方法。它要解决现有饮用水消毒工艺存在运行费用偏高,消毒副产物产生量大的问题。方法:在城市供水厂的清水池中投加α-FeOOH和H2O2,1h后投加氯,即完成。本发明中α-FeOOH和H2O2的成本低廉,构成的类芬顿体系消毒效果好,且不产生三卤甲烷、卤乙酸等消毒副产物,增强了饮用水安全性。本发明中先投加类芬顿试剂再投加氯消毒,能够大大减少后期投氯产生的消毒副产物,整个消毒过程消毒副产物生成量大大降低。本发明对设备要求简单,能量损耗低,节约投入和运行成本。

    一种基于供水管网生长环的铜绿假单胞菌和少动鞘氨醇单胞菌的灭活方法

    公开(公告)号:CN104944538A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510397510.1

    申请日:2015-07-08

    Abstract: 一种基于供水管网生长环的铜绿假单胞菌和少动鞘氨醇单胞菌的灭活方法,它涉及饮用水中两种致病菌铜绿假单胞菌和少动鞘氨醇单胞菌的灭活方法。它要解决现有饮用水中铜绿假单胞菌和少动鞘氨醇单胞菌灭活效果差的问题。方法:在城市供水厂的清水池中投加α-FeOOH和H2O2,即完成。本发明中H2O2的成本低廉,α-FeOOH材料便宜易得,而且是生长环主要成分,一次投加后,可在城市给水管网中大量持续存在,后期只需投加H2O2即可,对设备要求简单,能量损耗低,节约投入和运行成本。α-FeOOH和H2O2构成的类芬顿体对于滤后水中存在的铜绿假单胞菌和少动鞘氨醇单胞菌具有明显的灭活作用。

    一种先投加氯后投加二氧化氯联合消毒的水处理方法

    公开(公告)号:CN101696051A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910308679.X

    申请日:2009-10-23

    Abstract: 一种先投加氯后投加二氧化氯联合消毒的水处理方法,它涉及一种联合消毒的水处理方法。本发明解决了现有联合消毒方式存在所需设备贵,亚氯酸盐含量高,投氯量高,导致消毒成本高的问题。方法一:按每升待处理水氯的投加量为0.5~0.8mg投加氯、水中余氯浓度为0~0.015mg/L的条件下投加二氧化氯。方法二:按每升待处理水氯的投加量为0.81~1.3mg投加氯、水中余氯浓度为0~0.01mg/L的条件下投加二氧化氯。采用本发明两种方法将大幅降低三卤甲烷等氯消毒所产生的消毒副产物,亚氯酸盐的浓度将降低,本发明的方法所需设备简单,价格低廉,可直接应用单一消毒剂所使用的设备;投氯量大大降低,这样将降低消毒成本。

    一种降流式厌氧生物膜反应器

    公开(公告)号:CN208218505U

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201820425414.2

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 一种降流式厌氧生物膜反应器,涉及一种厌氧生物膜反应器。本实用新型是要解决现有厌氧生物膜反应器布水不均匀、出水设隔筛板易堵塞、填料流化时机械搅拌能耗高的问题。本实用新型由反应器本体、回流泵、气体压缩机、液体混合器、布水器、出水管、布气管组成;在反应器本体的侧壁上设置出水管,在悬浮填料区和出水区之间设置布气管;进料泵与液体混合器连通,液体混合器与进水口连通;气体压缩机与布气管连通;回流泵与液体混合器连通。本实用新型通过上部的布水器均匀布水,水力型式为降流式,并通过曝气作用使填料呈流化状,布水均匀,传质效率高,不易堵塞和短流;无需为出水设置固液分离装置如三相分离器、隔筛板等;能耗较低,节省资源。

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