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公开(公告)号:CN105621631B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610055468.X
申请日:2016-03-18
Applicant: 河海大学
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法,液体基质和酵母细胞悬液在生物质培养模块中进行培养,吸附反应模块将培养得到的生物基质抽入吸附反应模块的双向流化吸附管柱中,同时双向流化吸附管柱分别抽入金属溶液储槽、酸液储存罐和基质储存罐中的金属离子溶液、酸液和基质培养液,分离回收模块收集双向流化吸附管柱中吸附金属后的溶液,并对金属进行分离并回收利用,酵母细胞导入生物质培养模块中重新使用。本发明将酵母细胞在生物反应器中培养至最高生长速率时直接用于重金属废水的处理,既保证了酵母细胞最大的吸附能力,悬浮分散的酵母细胞更能增加吸附面积;同时,使用过的酵母细胞悬液可及时回收处理后循环利用,既提高了处理效果,又降低了运行成本,达到高效经济的目的。
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公开(公告)号:CN106350448A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610859429.5
申请日:2016-09-29
Applicant: 河海大学
CPC classification number: C12M21/04 , C02F3/28 , C12M23/34 , C12M25/18 , C12M29/06 , C12M29/18 , C12M41/00 , C12P3/00
Abstract: 本发明公开了一种利用含糖废水发酵制氢的污水生物反应装置,包括反应器,所述反应器内通过上下设置的第一隔板和第二隔板将反应器自上而下依次分为进水排气单元、反应单元和出水单元三部分,所述反应器上位于进水排气单元的顶部设置有排气口,所述反应器上位于进水排气单元的侧壁上设置有进水口,所述反应器上位于出水单元的侧壁上设置有出水口,所述反应器上位于出水单元的底部设置有排泥口,所述第一隔板和第二隔板之间填充有聚氯乙烯填料;本发明采用下流式反应装置处理高浓度有机废水,同时厌氧生物发酵产生氢气。
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公开(公告)号:CN105645687A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610051848.6
申请日:2016-01-26
Applicant: 河海大学
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F3/301 , C02F2209/04 , C02F2209/06 , C02F2209/08 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种综合PHAs合成和脱氮除磷的污水生物反应装置及其工艺,市政污水流经初级沉淀池后流入调节池,在调节池中进行调解后泵入好氧-厌氧序批式活性污泥法反应器,有机生活垃圾和初级沉淀池得到的初沉污泥在厌氧发酵罐中进行厌氧发酵,为好氧-厌氧序批式活性污泥法反应器中PHAs的合成和脱氮除磷提供VFA和碳源,间歇式反应器后进行连续曝气和搅动,富集后的活性污泥进行提取纯化。本发明使用由厌氧发酵罐内初沉污泥和有机生活垃圾的发酵液为活性污泥合成PHAs提供VFAs、碳源供活性污泥生长和脱氮除磷,该方法在SBR中选择并增殖具有PHAs贮存能力的微生物种群,采用亚消化/反亚消化作用脱氮,又能极大地降低外加碳源的成本,实现了污水高效脱氮除磷的同时活性污泥和有机生活垃圾的资源化。
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公开(公告)号:CN110180510A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910474916.3
申请日:2019-06-03
Applicant: 河海大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/74 , B01D71/76 , C02F11/00
Abstract: 本发明涉及一种减缓水库“翻库”现象的纳米薄膜,包括有三层结构,第一层为氧化石墨烯/水溶性阿拉伯胶/聚乙烯醇纳米纤维薄膜,第二层为生物炭吸附层,第三层为聚丙烯腈-生物炭纳米纤维薄膜。本发明通过对纳米薄膜层的特殊设计,达到减缓水库“翻库”现象造成水质恶化的目的。
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公开(公告)号:CN105645687B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610051848.6
申请日:2016-01-26
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种综合PHAs合成和脱氮除磷的污水生物反应装置及其工艺,市政污水流经初级沉淀池后流入调节池,在调节池中进行调解后泵入好氧‑厌氧序批式活性污泥法反应器,有机生活垃圾和初级沉淀池得到的初沉污泥在厌氧发酵罐中进行厌氧发酵,为好氧‑厌氧序批式活性污泥法反应器中PHAs的合成和脱氮除磷提供VFA和碳源,间歇式反应器后进行连续曝气和搅动,富集后的活性污泥进行提取纯化。本发明使用由厌氧发酵罐内初沉污泥和有机生活垃圾的发酵液为活性污泥合成PHAs提供VFAs、碳源供活性污泥生长和脱氮除磷,该方法在SBR中选择并增殖具有PHAs贮存能力的微生物种群,采用亚消化/反亚消化作用脱氮,又能极大地降低外加碳源的成本,实现了污水高效脱氮除磷的同时活性污泥和有机生活垃圾的资源化。
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公开(公告)号:CN105712498B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610273212.6
申请日:2016-04-28
Applicant: 河海大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种含酚废水的生物处理装置,包括:容纳含酚废水的原液供给槽,连接于原液供给槽的降解苯酚的生物反应组件,连接于生物反应组件的苯酚萃取件,连接于苯酚萃取件并分离出溶液与水的分离装置,提供溶液流动动力的泵组件;分离装置分离出的溶液流入生物反应组件。本发明提供一种可持续高效地去除工业废水中难降解苯酚的生物处理装置,有效提高水质,同时回收利用苯酚和萃取剂,达到环保降低成本的作用。
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公开(公告)号:CN105621631A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610055468.X
申请日:2016-03-18
Applicant: 河海大学
IPC: C02F3/34
CPC classification number: C02F3/347 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种采用活性酵母持续吸附金属离子的生物修复装置及方法,液体基质和酵母细胞悬液在生物质培养模块中进行培养,吸附反应模块将培养得到的生物基质抽入吸附反应模块的双向流化吸附管柱中,同时双向流化吸附管柱分别抽入金属溶液储槽、酸液储存罐和基质储存罐中的金属离子溶液、酸液和基质培养液,分离回收模块收集双向流化吸附管柱中吸附金属后的溶液,并对金属进行分离并回收利用,酵母细胞导入生物质培养模块中重新使用。本发明将酵母细胞在生物反应器中培养至最高生长速率时直接用于重金属废水的处理,既保证了酵母细胞最大的吸附能力,悬浮分散的酵母细胞更能增加吸附面积;同时,使用过的酵母细胞悬液可及时回收处理后循环利用,既提高了处理效果,又降低了运行成本,达到高效经济的目的。
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公开(公告)号:CN110180510B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910474916.3
申请日:2019-06-03
Applicant: 河海大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/74 , B01D71/76 , C02F11/00
Abstract: 本发明涉及一种减缓水库“翻库”现象的纳米薄膜,包括有三层结构,第一层为氧化石墨烯/水溶性阿拉伯胶/聚乙烯醇纳米纤维薄膜,第二层为生物炭吸附层,第三层为聚丙烯腈‑生物炭纳米纤维薄膜。本发明通过对纳米薄膜层的特殊设计,达到减缓水库“翻库”现象造成水质恶化的目的。
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公开(公告)号:CN105712498A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610273212.6
申请日:2016-04-28
Applicant: 河海大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/34
CPC classification number: C02F3/348 , C02F2101/345 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公开了一种含酚废水的生物处理装置,包括:容纳含酚废水的原液供给槽,连接于原液供给槽的降解苯酚的生物反应组件,连接于生物反应组件的苯酚萃取件,连接于苯酚萃取件并分离出溶液与水的分离装置,提供溶液流动动力的泵组件;分离装置分离出的溶液流入生物反应组件。本发明提供一种可持续高效地去除工业废水中难降解苯酚的生物处理装置,有效提高水质,同时回收利用苯酚和萃取剂,达到环保降低成本的作用。
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公开(公告)号:CN105130131A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510622102.1
申请日:2015-09-25
Applicant: 河海大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种填埋场垃圾渗滤液的处理系统,其特征是,包括生化处理部和深度处理部,所述生化处理部包括一级BAF处理单元、化学混凝单元和沉淀单元,所述深度处理部包括光电芬顿处理单元和二级BAF处理单元,所述垃圾渗滤液进入一级BAF处理单元,实现有机物的去除和氨氮的硝化工程,一级BAF处理单元的出水进入化学混凝单元,经过混合、反应后,化学混凝单元的出水进入沉淀单元,实现泥水分离:沉淀后的渗滤液进入光电芬顿处理单元,去除难降解化合物,光电芬顿处理单元的出水进入二级BAF处理单元,出水达标后排放;本发明不仅能有效去除难降解有机物,还可提高垃圾渗滤液的可生化性,有利于后续生物处理的完全降解。
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