一种基于基因水平的废水毒性检测方法

    公开(公告)号:CN117757905A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311796541.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于基因水平的废水毒性检测方法,属于废水处理技术领域。本发明从转录水平上分析污水处理厂总微生物的活性以及功能微生物的活性,可以对废水毒性情况进行精确的判断,减少了对后续生物处理反应器的冲击。本发明使用的方法根据所检测的微生物类型选择合适的特异性引物/探针,可以对总微生物和各种功能类型微生物相对表达量或丰度定量进行分析,可以适用于任何反应器类型和污泥类型。本方法可精确、特异、敏感的指示出微生物活性情况,具有普适性和实用性,可应用于任何废水类型和场景,同时,可对运营调试和污泥驯化提供指导。

    一种处理低浓度废水的厌氧反应器及其应用方法

    公开(公告)号:CN110156153A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910487315.6

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明具体涉及一种水处理反应器及其应用方法,反应器水处理流程采用下进上出浸没式。本发明的特点是开发了一种联合布水系统,使原水可以通过不同布水口从反应器的中间和边缘同时进入反应器内,有利于反应器水质均匀,充分的发挥反应器的功能,利用单级厌氧系统即可达到高的有机物去除率,出水COD降至100mg/L以下,可达到传统好氧工艺和厌氧-好氧联合工艺相同的去除效果,但却大比例降低了运行成本,使厌氧工艺在低浓度废水的处理中得到更加有效地利用。并引入一种低温产甲烷菌株对反应器进行了生物强化,保证了不同温度下反应器效能的稳定,解决了厌氧工艺冬季运行的难题,为低浓度废水厌氧处理的广泛应用提供了一种新思路。

    一种原位处理藻类及黑臭水体的方法

    公开(公告)号:CN117069223A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311272618.9

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明属于生态修复领域,具体涉及一种原位处理藻类及黑臭水体的方法,并应用于河湖水体的治理。一种原位处理藻类及黑臭水体的方法,步骤如下:向水体中添加无机絮凝剂和有机高分子絮凝剂,开始形成矾花时加入催化剂和气浮药剂,形成的絮体上浮到水体表面后,刮除或捕集上浮的絮体。另一种原位处理藻类及黑臭水体的方法,步骤如下:向水体中加入无机絮凝剂、有机絮凝剂和催化剂,开始形成矾花时加入气浮药剂,形成的絮体上浮到水体表面后,刮除或捕集上浮的絮体。本发明的原位处理藻类及黑臭水体,不会使藻细胞破裂,不会造成藻毒素释放,从而避免对水体造成二次污染,原位消除黑臭速度快,2‑10 min即可消除水体臭味。

    一种硝酸酸洗废水的处理方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117509902A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311796566.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明具体涉及一种水处理方法及应用,所述的方法对硝酸酸洗废水进行处理,该方法实现了pH自平衡,不仅简单、高效,且降低了废水处理和运营成本。本方法的特点是通过脱氮反应器产水池出水回流到脱氮反应器进水池,以及通过控制深度脱氮反应器的pH值控制进水量,充分利用脱氮反应器产水池出水的碱度和反硝化产生的碱度,抵消进水的酸度,达到pH值自平衡,无废水酸碱调节的成本,无酸碱储存问题,无专用于pH值调节的酸碱设备。另外,脱氮反应器产水池出水的回流可以对高浓度废水进行稀释,达到酸性高浓度硝酸盐废水的处理。本方法简单易于管理,在降低投资成本和运营成本时,也可对硝酸酸洗废水高效处理,出水指标可满足行业标准要求。

    一种处理低浓度废水的厌氧反应器及其应用方法

    公开(公告)号:CN110156153B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201910487315.6

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明具体涉及一种水处理反应器及其应用方法,反应器水处理流程采用下进上出浸没式。本发明的特点是开发了一种联合布水系统,使原水可以通过不同布水口从反应器的中间和边缘同时进入反应器内,有利于反应器水质均匀,充分的发挥反应器的功能,利用单级厌氧系统即可达到高的有机物去除率,出水COD降至100mg/L以下,可达到传统好氧工艺和厌氧‑好氧联合工艺相同的去除效果,但却大比例降低了运行成本,使厌氧工艺在低浓度废水的处理中得到更加有效地利用。并引入一种低温产甲烷菌株对反应器进行了生物强化,保证了不同温度下反应器效能的稳定,解决了厌氧工艺冬季运行的难题,为低浓度废水厌氧处理的广泛应用提供了一种新思路。

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