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公开(公告)号:CN112777676A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011585376.5
申请日:2020-12-28
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种电子束处理印染废水的调配池液位控制系统,包括调节池、一沉池、调配池、电子束处理系统、流量监测组件、液位监测组件以及控制器;所述调节池通过提升组件与所述一沉池连通,所述一沉池通过溢流管与所述调配池连通,所述调配池通过若干取水组件与所述电子束处理系统连通;所述流量监测组件与所述提升组件及所述溢流管连接,所述液位监测组件与所述调节池及所述调配池连接,所述提升组件、所述流量监测组件、所述液位监测组件、所述取水组件以及所述电子束处理系统均与所述控制器电连接。本发明还公开了一种电子束处理印染废水的调配池液位控制方法。
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公开(公告)号:CN109467276A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811574631.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电子束辐照预处理抗生素废水的方法,包括调节抗生素废水pH值,导入辐照池,设定电子加速器电子束辐照剂量,电子束辐照抗生素废水,导入厌氧处理装置等步骤,通过设置电子束辐照进行抗生素废水预处理,破坏抗生素结构,降低生物毒性,保证后续厌氧处理过程的正常进行,降低故障率,提升抗生素污水处理效率,降低处理成本。
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公开(公告)号:CN105693058B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610019897.1
申请日:2016-01-13
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: C02F11/10 , C02F11/12 , C02F11/14 , C02F11/131 , C02F11/122 , C02F11/04
Abstract: 本发明公开了一种城市生活污泥处理工艺,包括如下步骤:(1)脱水污泥的准备:采用城市污水处理厂经浓缩、脱水之后的污泥,(2)污泥的调理:将脱水污泥输送至污泥调节池,加入化学调理剂,利用调节池中的搅拌器进行搅拌,混匀;(3)污泥辐照处理:将经化学调理过后的污泥通过传送带输送至辐照车间进行辐照处理,(4)污泥低温热水解:将经过辐照处理后的污泥用污泥传输泵打入反应釜,反应釜在工作期间保持密闭,污泥进入反应釜后在不断搅拌的过程中逐渐升高温度,在温度升高至85℃‑95℃时开始计时,保持温度在90±5℃之间30~35min;(5)将低温热水解后的污泥可直接利用隔膜压滤机进行脱水,含水率降低至60%以下,粪大肠菌群数≤100个/g(mL),也可将低温热水解后的污泥结合现已发展成熟的厌氧消化进行稳定化处理,实现沼气利用。
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公开(公告)号:CN108500034A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810258435.4
申请日:2018-03-27
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种抗生素菌渣处理工艺,其采用电子束对抗生素菌渣进行辐照处理,其中电子束直接作用于抗生素分子和/或抗生素基因,破坏其结构,同时大部分电子束与抗生素菌渣中的水分子作用,产生羟基自由基(·OH)、过氧化氢(H2O2)等强氧化粒子,同时产生几乎等量的水合电子(eaq-)和氢原子(H·)等强还原粒子,利用自由粒子破坏抗生素的结构和抗生素抗性基因,同时实现杀菌消毒、除臭与絮体破解的目的。
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公开(公告)号:CN112919576A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110073617.6
申请日:2021-01-20
Applicant: 清华大学 , 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种生物炭负载双金属促进电离辐照去除废水中抗生素的方法,通过添加两种金属元素(Fe、Cu或Fe、Co)形成双金属复合体系,促进体系中的电子转移,催化电离辐射体系中Fenton系列反应,提高体系中活性自由基的浓度,达到强化高级氧化过程的目的。该材料联合电离辐照处理抗生素类有机污染物,效果显著且稳定,提高对水体中总有机碳(TOC)的去除效率,污染物矿化明显,可进一步提高出水水质,保证出水安全。
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公开(公告)号:CN109399753A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811572491.1
申请日:2018-12-21
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于电子束污水处理设备集群的控制方法,包括:获取N台所述电子束污水处理设备的实时最大处理能力;其中N为大于1的正整数;根据所述实时最大处理能力,分配N台所述电子束污水处理设备对应的处理比例;利用所述处理比例以及待处理污水总量,控制输入到N台所述电子束污水处理设备的污水量。本发明提供的控制方法,能够根据每台电子束污水处理设备的处理能力,协调安排每台设备的污水处理量,能够实现多台电子束污水处理设备集群协调工作。本发明提供的一种用于电子束污水处理设备集群的控制方法及相关产品,也具有上述有益效果,在此不再赘述。
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公开(公告)号:CN106348381A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610756803.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
CPC classification number: C02F1/305 , C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F1/722 , C02F1/78
Abstract: 本发明公开了一种新型抗生素废水电子束处理工艺,其特征在于:包括如下步骤:(1)电子束辐照,取抗生素废水(500~1000 mL)试样,加入0.5‰~2‰的辐照协同作用剂,混匀后,用托盘输送,经过电子加速器的束下传输系统进行辐照处理;(2)混凝沉淀,经辐照过后的水样中加入0.2‰~0.4‰的絮凝剂,快速搅拌反应,然后再加入0.4‰~0.7‰的助凝剂,慢速搅拌,形成矾花,静置沉淀30 min~60 min,用无菌瓶装取上清液,于5℃~8℃温度下保存,当天送于检测地进行万古霉素浓度和生物效价的检测分析;(3)结果分析,生物效价为0.5%,去除率达98.7%,母液中的万古霉素已经低于检测限,显著降低废水的生物毒性。
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公开(公告)号:CN116213434B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310340617.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: B09B3/50 , B09B3/65 , C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/38 , C02F1/44 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种硫氰酸红霉素菌渣的处理方法,其包括:A)将硫氰酸红霉素菌渣进行电子束辐照处理;B)将步骤A)得到的硫氰酸红霉素菌渣接种厌氧污泥进行厌氧发酵;C)将步骤C)得到的发酵液进行电子束辐照深度处理,将得到的发酵液富集浓缩,得到生物质碳源。本申请提供的硫氰酸红霉素菌渣的处理方法通过电子束预处理和厌氧发酵结合,并再次进行电子束深度处理,解决了发酵类硫氰酸红霉素菌渣中抗生素残留和抗性基因的问题;解决了硫氰酸红霉素菌渣处理工艺中酸、碱及氧化剂等药剂投加量大,导致后续菌渣无机盐含量过高的问题;解决了需要额外补充大量清水进行稀释的问题以及菌丝体中蛋白质、脂质等大分子有机物难以被微生物利用的问题。
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公开(公告)号:CN116213434A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310340617.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: B09B3/50 , B09B3/65 , C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/38 , C02F1/44 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种硫氰酸红霉素菌渣的处理方法,其包括:A)将硫氰酸红霉素菌渣进行电子束辐照处理;B)将步骤A)得到的硫氰酸红霉素菌渣接种厌氧污泥进行厌氧发酵;C)将步骤C)得到的发酵液进行电子束辐照深度处理,将得到的发酵液富集浓缩,得到生物质碳源。本申请提供的硫氰酸红霉素菌渣的处理方法通过电子束预处理和厌氧发酵结合,并再次进行电子束深度处理,解决了发酵类硫氰酸红霉素菌渣中抗生素残留和抗性基因的问题;解决了硫氰酸红霉素菌渣处理工艺中酸、碱及氧化剂等药剂投加量大,导致后续菌渣无机盐含量过高的问题;解决了需要额外补充大量清水进行稀释的问题以及菌丝体中蛋白质、脂质等大分子有机物难以被微生物利用的问题。
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公开(公告)号:CN109961869A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910244700.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 中广核达胜加速器技术有限公司
IPC: G21K5/00
Abstract: 本申请涉及一种优化的辐照方法及加工系统,首先,利用重量采集模块和三维图像采集模块分别采集待辐照物的重量和三维图像信息,估算出待辐照物的辐照深度和平均密度;其次,应用影像信息采集模块采集待辐照物的影像信息;再次,应用智能分选模块按照所述待辐照物的平均密度、辐照深度和影像信息对待辐照物进行分选;最后,应用辐照模块对分选后的待辐照物应用合适的辐照装置和辐照参数进行辐照。这种优化的辐照方法及加工系统在保证待辐照物辐照效果的基础上充分利用了辐照装置的辐照剂量,还提高了辐照加工效率。
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