CN116425315A - 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统 - Google Patents

一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统 Download PDF

Info

Publication number
CN116425315A
CN116425315A CN202310599244.5A CN202310599244A CN116425315A CN 116425315 A CN116425315 A CN 116425315A CN 202310599244 A CN202310599244 A CN 202310599244A CN 116425315 A CN116425315 A CN 116425315A
Authority
CN
China
Prior art keywords
layer
wetland
electrodynamic
gas
electrode well
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202310599244.5A
Other languages
English (en)
Inventor
雷丹
崔玉洁
庄璐瑶
康满春
史宏海
孔小勇
王志刚
钱坤
佟涛
孙东涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cccc Third Highway Engineering Technology Co ltd
China Three Gorges University CTGU
CCCC Third Highway Engineering Co Ltd
Original Assignee
Cccc Third Highway Engineering Technology Co ltd
China Three Gorges University CTGU
CCCC Third Highway Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cccc Third Highway Engineering Technology Co ltd, China Three Gorges University CTGU, CCCC Third Highway Engineering Co Ltd filed Critical Cccc Third Highway Engineering Technology Co ltd
Priority to CN202310599244.5A priority Critical patent/CN116425315A/zh
Publication of CN116425315A publication Critical patent/CN116425315A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/32Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/77Liquid phase processes
    • B01D53/78Liquid phase processes with gas-liquid contact
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/16Nitrogen compounds, e.g. ammonia
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Abstract

本发明提供一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,该人工湿地系统包括框架式组件,框架式组件的底部设置有防渗层,防渗层之上设有湿地填料层,湿地填料层之上设置有植物基质层;植物基质层设置有多棵湿地植物;植物基质层和湿地填料层上至少设置有1个电极井,该电极井顶部设置有半球形结构的集气罩;与现有技术相比,本发明采用模块化设计,易于组装和拆卸,可以根据实际需求随意扩展和缩小功能模块的尺寸;还采用人工湿地与电动力学注入脱氮菌液的组合方式,可以有效地去除污水中的营养物质和有机污染物;通过电势和电流的监测能够有效监控湿地填料堵塞问题,有利于实现污水处理的自动化管理。

Description

一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统
技术领域
本发明属于环境工程中底泥污染修复技术领域,具体涉及一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统。
背景技术
随着城市化进程的加快,城市污水处理和农业排放问题日益突出,传统的污水处理方式需要占用大量的土地资源和能源,而且造成的环境影响也不容忽视。为了解决这些问题,人们开始研究和开发新的污水处理技术,其中包括利用湿地生态系统进行污水处理的方法,人工湿地是一种模拟天然湿地的人工构造物,通过引入湿地植物和微生物来降解和吸收废水中的有机污染物和氮、磷等营养物质,人工湿地具有处理效果好、管理简单、造价低廉等优点,已经得到越来越广泛的应用。
传统的人工湿地脱氮方法主要依靠菌群和环境条件来达到脱氮效果,但是其受温度和pH等环境条件影响较大,稳定性和脱氮效率较低,然而利用电动力学促进脱氮的方法可以克服这些缺点,提高处理效率和稳定性,因此受到越来越多的关注。目前市场上已经有了很多种不同类型的人工湿地产品,但是它们通常都存在一些缺点。例如,一些产品需要大量的土地空间,不适用于城市等土地资源紧张的地区;一些产品需要较高的建设和运营成本,不适用于低收入地区;另外一些产品处理效果不稳定,难以满足污水处理的要求。因此,需要一种新型的、具有高效、灵活和经济性的组装式人工湿地系统。
人工湿地系统作为一种处理城市排放和农业污染的生态系统,已经越来越受到人们的重视和应用。然而,在长期运行过程中,由于污泥、杂草等原因,人工湿地往往会出现管道堵塞、水流慢、处理效果降低等诸多问题,严重影响了其正常运行和处理效率。目前市场上已经有了很多种不同的解决方法,但是它们通常都存在一些缺点。例如,一些方法需要使用化学品或高压水等方式进行清洗,这样会对环境造成一定程度的破坏;一些方法需要频繁维护和更换设备,导致运营成本较高,需要改进。
发明内容
本发明提供一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,能够解决现有人工湿地往往会出现管道堵塞、水流慢、处理效果降低等诸多问题,严重影响了其正常运行和处理效率的问题。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
本发明实施例提供一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,该人工湿地系统包括框架式组件,所述框架式组件的底部设置有防渗层,所述防渗层之上设有湿地填料层,所述湿地填料层之上设置有植物基质层;
所述植物基质层设置有多棵湿地植物;所述植物基质层和所述湿地填料层上至少设置有1个电极井,所述电极井顶部设置有半球形结构的集气罩;所述电极井在水平位置位于所述框架式组件中心处,所述电极井底部与所述防渗层接触,所述电极井顶部伸出所述植物基质层,并与所述集气罩密封连接,并预留有电极导线接口及加料管接口;所述电极井两侧分别设置有电势测针,所述电势测针从所述植物基质层插入至湿地填料层中,用于监测所述框架式组件内部的电势分布情况;
所述湿地填料层用于吸附污水中的氮,所述湿地填料层中的生物净化作用将废水中的氨氮通过微生物降解生成硝态氮;所述湿地植物的上部植物根系用于吸收累积氮;
所述电极井用于提供电动力学反应条件,通过电渗流作用向所述湿地填料层注入脱氮微生物菌液,补充微生物反应所需碳源;
所述人工湿地系统还包括直流稳压电源、电势及电流监测系统,所述电势及电流监测系统与所述电势测针电性连接;所述直流稳压电源用于向所述电极井中的电极供电,以促进所述湿地填料层中电渗及点化学反应的发生,同时根据所述电流及湿地电势分布监测信息,调节电源输出电压大小、改变电渗流方向;
所述人工湿地系统还包括气体管理设备,所述气体管理设备包括管路、真空泵和气体吸附塔,所述气体管理设备通过管路与集气罩相连,用于处理所述电极井中反应产生的氨,不宜直接排放的气体及臭味,利用真空泵和气体吸附塔吸收废气。
根据本发明一可选实施例,所述电极井包括阳极、阴极和电解液;所述阳极为石墨电极,所述阴极为金属电极,所述电解液为具有铵盐的水体污染物;所述直流稳压电源的正极和负极分别与所述电极井的阳极和阴极电性连接。
根据本发明一可选实施例,所述直流稳压电源的电压为4~8V,所述电极井的阳极和阴极之间的电压梯度为0.5~0.8V/cm,所述电极井的阳极和阴极之间的间距为10~50cm。
根据本发明一可选实施例,所述气体吸附塔为分层结构,所述气体吸附塔的底层为碱液吸收设备,通过喷淋碱液吸收废弃;所述气体吸附塔的上层为吸附层,通过活性炭吸附材料,吸收废气。
根据本发明一可选实施例,所述加料管为塑料材质,用于向所述电极井注入或者抽排液体物料。
根据本发明一可选实施例,所述集气罩用于收集电极井反应产生的气体,所述集气罩侧边预留有三通管路接口,该三通管路接口与主管相连,最终将收集的气体传输至所述气体管理设备。
根据本发明一可选实施例,所述湿地填料层填充介质包括沸石、砾石和陶粒。
根据本发明一可选实施例,所述植物基质层包括种植素土,所述植物基质层上的湿地植物包括芦苇、香蒲和菖蒲。
根据本发明一可选实施例,所述框架式组件外壳采用高强度塑料或者钢材焊接成型。
根据本发明一可选实施例,所述防渗层包括粘土防渗层、膨润土防渗层和高密度聚乙烯防渗层。
有益效果:本发明实施例提供一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,该人工湿地系统包括框架式组件,框架式组件的底部设置有防渗层,防渗层之上设有湿地填料层,湿地填料层之上设置有植物基质层;植物基质层设置有多棵湿地植物;植物基质层和湿地填料层上至少设置有1个电极井,该电极井顶部设置有半球形结构的集气罩;与现有技术相比,本发明采用模块化设计,易于组装和拆卸,可以根据实际需求随意扩展和缩小功能模块的尺寸;还采用人工湿地与电动力学注入脱氮菌液的组合方式,可以有效地去除污水中的营养物质和有机污染物;通过电势和电流的监测能够有效监控湿地填料堵塞问题,有利于实现污水处理的自动化管理。
附图说明
为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统的示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
针对现有人工湿地技术与装置方面的不足,本发明提出一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,包括带有电极井的模块化的框架式组件、电源管理设备、气体管理设备。采用模块化设计,易于组装和拆卸,可以根据实际需求随意扩展和缩小功能模块的尺寸;采用人工湿地与电动力学注入脱氮菌液的组合方式,可以有效地去除污水中的营养物质和有机污染物;通过电势和电流的监测能够有效监控湿地填料堵塞问题,有利于实现污水处理的自动化管理。
具体地,如图1所示,一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统包括框架式组件1,框架式组件1的底部设置有防渗层2,防渗层2之上设有湿地填料层3,湿地填料层3之上设置有植物基质层4。框架式组件1、防渗层2、湿地填料层3和植物基质层4为本发明的核心功能单元,框架式组件1外壳采用高强度塑料或者钢材焊接成型,具有一定的强度和稳定性。防渗层2包括粘土防渗层、膨润土防渗层和高密度聚乙烯防渗层。本实施例采用模块化设计,易于组装和拆卸,可以根据实际需求随意扩展和缩小上述功能模块的尺寸。
植物基质层4设置有多棵湿地植物6,述植物基质层包括种植素土,湿地植物包括芦苇、香蒲和菖蒲。植物基质层4和湿地填料层3上至少设置有1个电极井5,电极井5顶部设置有半球形结构的集气罩7,电极井5在水平位置位于框架式组件1中心处,电极井5底部与防渗层2接触,电极井5顶部伸出植物基质层4,并与集气罩7密封连接,并预留有电极导线接口及加料管10接口。电极井5为空心柱状结构,空心柱状结构用于安装电极及储存液体,电极材料可以选择不锈钢、石墨、导电土工合成材料等。电极井5两侧分别设置有电势测针8,电势测针8从植物基质层4插入至湿地填料层3中,电势测针8用于监测框架式组件2内部的电势分布情况;本实施例中的电势测针8包括第一电势测针8-1和第二电势测针8-2,第一电势测针8-1位于电极井5的左侧,第二电势测针8-2位于电极井5的右侧。
湿地填料层3填充介质包括沸石、砾石和陶粒。湿地填料层3用于吸附污水中的氮,湿地填料层3中的生物净化作用将废水中的氨氮通过微生物降解生成硝态氮;湿地植物6的上部植物根系用于吸收累积氮。
电极井5用于提供电动力学反应条件,通过电渗流作用向湿地填料层2注入脱氮微生物菌液,补充微生物反应所需碳源。还有电极井5中电解反应脱氮,产生氨气NH3,可以有效地去除污水中的营养物质和有机污染物。
人工湿地系统还包括直流稳压电源、电势及电流监测系统,电势及电流监测系统与电势测针8电性连接;直流稳压电源用于向电极井中的电极供电,以促进湿地填料层中电渗及点化学反应的发生,同时根据电流及湿地电势分布监测信息,调节电源输出电压大小和改变电渗流方向。若某个区域内有电势明显低,表明该区域电阻增大,即发生淤堵,此时可以取出单个组件更换即可,清除淤堵。
人工湿地系统还包括气体管理设备,气体管理设备包括管路、真空泵和气体吸附塔,气体管理设备通过管路与集气罩7相连,用于处理电极井中5反应产生的氨,不宜直接排放的气体及臭味,利用真空泵和气体吸附塔吸收废气。气体吸附塔为分层结构,气体吸附塔的底层为碱液吸收设备,通过喷淋碱液吸收废弃;气体吸附塔的上层为吸附层,通过活性炭等吸附材料,吸收废气。
本实施例中的电极井5包括阳极、阴极和电解液;阳极为石墨电极,阴极为金属电极,金属电极的材料为铁、钼、镍、铜和铬中的一种材料,电解液为具有铵盐的水体污染物;直流稳压电源的正极和负极分别与电极井的阳极和阴极电性连接。直流稳压电源的电压为4~8V,电极井5的阳极和阴极之间的电压梯度为0.5~0.8V/cm,电极井5的阳极和阴极之间的间距为10~50cm。
加料管10为塑料材质,用于向电极井注入或者抽排液体物料。集气罩5用于收集电极井反应产生的气体,集气罩5侧边预留有三通管路接口,该三通管路接口与主管相连,最终将收集的气体传输至气体管理设备。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内;本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,包括框架式组件,所述框架式组件的底部设置有防渗层,所述防渗层之上设有湿地填料层,所述湿地填料层之上设置有植物基质层;
所述植物基质层设置有多棵湿地植物;所述植物基质层和所述湿地填料层上至少设置有1个电极井,所述电极井顶部设置有半球形结构的集气罩;所述电极井在水平位置位于所述框架式组件中心处,所述电极井底部与所述防渗层接触,所述电极井顶部伸出所述植物基质层,并与所述集气罩密封连接,并预留有电极导线接口及加料管接口;所述电极井两侧分别设置有电势测针,所述电势测针从所述植物基质层插入至湿地填料层中,用于监测所述框架式组件内部的电势分布情况;
所述湿地填料层用于吸附污水中的氮,所述湿地填料层中的生物净化作用将废水中的氨氮通过微生物降解生成硝态氮;所述湿地植物的上部植物根系用于吸收累积氮;
所述电极井用于提供电动力学反应条件,通过电渗流作用向所述湿地填料层注入脱氮微生物菌液,补充微生物反应所需碳源;
所述人工湿地系统还包括直流稳压电源、电势及电流监测系统,所述电势及电流监测系统与所述电势测针电性连接;所述直流稳压电源用于向所述电极井中的电极供电,以促进所述湿地填料层中电渗及点化学反应的发生,同时根据所述电流及湿地电势分布监测信息,调节电源输出电压大小、改变电渗流方向;
所述人工湿地系统还包括气体管理设备,所述气体管理设备包括管路、真空泵和气体吸附塔,所述气体管理设备通过管路与集气罩相连,用于处理所述电极井中反应产生的氨,不宜直接排放的气体及臭味,利用真空泵和气体吸附塔吸收废气。
2.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述电极井包括阳极、阴极和电解液;所述阳极为石墨电极,所述阴极为金属电极,所述电解液为具有铵盐的水体污染物;所述直流稳压电源的正极和负极分别与所述电极井的阳极和阴极电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述直流稳压电源的电压为4~8V,所述电极井的阳极和阴极之间的电压梯度为0.5~0.8V/cm,所述电极井的阳极和阴极之间的间距为10~50cm。
4.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述气体吸附塔为分层结构,所述气体吸附塔的底层为碱液吸收设备,通过喷淋碱液吸收废弃;所述气体吸附塔的上层为吸附层,通过活性炭吸附材料,吸收废气。
5.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述加料管为塑料材质,用于向所述电极井注入或者抽排液体物料。
6.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述集气罩用于收集电极井反应产生的气体,所述集气罩侧边预留有三通管路接口,该三通管路接口与主管相连,最终将收集的气体传输至所述气体管理设备。
7.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述湿地填料层填充介质包括沸石、砾石和陶粒。
8.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述植物基质层包括种植素土,所述植物基质层上的湿地植物包括芦苇、香蒲和菖蒲。
9.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述框架式组件外壳采用高强度塑料或者钢材焊接成型。
10.根据权利要求1所述的一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统,其特征在于,所述防渗层包括粘土防渗层、膨润土防渗层和高密度聚乙烯防渗层。
CN202310599244.5A 2023-05-25 2023-05-25 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统 Pending CN116425315A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310599244.5A CN116425315A (zh) 2023-05-25 2023-05-25 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310599244.5A CN116425315A (zh) 2023-05-25 2023-05-25 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN116425315A true CN116425315A (zh) 2023-07-14

Family

ID=87090963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310599244.5A Pending CN116425315A (zh) 2023-05-25 2023-05-25 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116425315A (zh)

Citations (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6193867B1 (en) * 1997-08-26 2001-02-27 Lynntech, Inc. Management of soil conditions and electroosmotic flow in electrokinetic remediation
US20020079268A1 (en) * 2000-11-09 2002-06-27 Jean-Jacques Caboche Process for preparing a fermentation medium from a renewable raw material
CN1421399A (zh) * 2001-11-30 2003-06-04 财团法人工业技术研究院 电渗析膜生物反应槽及含硝酸盐原水或废水的脱氮方法
CN101138767A (zh) * 2007-09-29 2008-03-12 华中科技大学 一种重金属污染土壤的修复方法
US20080210629A1 (en) * 2006-12-18 2008-09-04 Mankiewicz Paul S Biogeochemical reactor
JP2012152137A (ja) * 2011-01-26 2012-08-16 Univ Of Tokyo 地中貯留二酸化炭素のメタン変換回収システム及び地中貯留二酸化炭素のメタン変換回収方法
CN102774965A (zh) * 2012-06-01 2012-11-14 北京市水利规划设计研究院 一种用于地下水污染治理的原位修复系统
CN102923838A (zh) * 2012-11-08 2013-02-13 中国环境科学研究院 一种用于地下水硝酸盐污染的修复装置和方法
CN103936161A (zh) * 2014-04-25 2014-07-23 暨南大学 一种利用植物碳源强化人工湿地对低碳高氮污水脱氮的方法和系统
JP2015112556A (ja) * 2013-12-12 2015-06-22 国際環境ソリューションズ株式会社 汚染土壌又は汚染地下水の浄化方法
CN105137490A (zh) * 2015-08-28 2015-12-09 桂林理工大学 基于线电源供电与测量技术定位人工湿地堵塞区域的方法
CN105624200A (zh) * 2016-02-05 2016-06-01 浙江工业大学 一种中国被毛孢发酵滤液的回收利用方法
CN105771663A (zh) * 2015-12-30 2016-07-20 中国科学院过程工程研究所 一种用于淀粉糖水解液脱盐的电渗析装置及方法
CN106680326A (zh) * 2016-12-15 2017-05-17 山东大学 一种潜流人工湿地堵塞的探测方法
CN207451742U (zh) * 2017-11-15 2018-06-05 天津环科环境规划科技发展有限公司 人工潜流湿地及生态湿地系统
CN108191471A (zh) * 2018-01-26 2018-06-22 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 一种处理禽畜养殖废弃物的方法
CN108264148A (zh) * 2018-04-03 2018-07-10 中国科学院水生生物研究所 一种原位利用污水产电强化上行垂直流人工湿地脱氮效能的方法及装置
DE102017204096A1 (de) * 2017-03-13 2018-09-13 Siemens Aktiengesellschaft Herstellung von Gasdiffusionselektroden mit Ionentransport-Harzen zur elektrochemischen Reduktion von CO2 zu chemischen Wertstoffen
CN108558018A (zh) * 2018-06-25 2018-09-21 桂林理工大学 小型可监测堵塞的人工湿地
CN109516563A (zh) * 2018-11-22 2019-03-26 中电环保股份有限公司 电极强化高效人工湿地及基于人工湿地的污水处理方法
CN208732733U (zh) * 2018-06-25 2019-04-12 桂林理工大学 一种围墙嵌入监测电极的堵塞原位监测人工湿地
KR102051259B1 (ko) * 2019-05-21 2019-12-04 주식회사 블루뱅크 내염성 호기성 그래뉼 슬러지 기반 친환경 탈질조
CN210286903U (zh) * 2019-06-24 2020-04-10 云南大学 一种生物炭基序批式人工湿地污水处理系统
CN212091664U (zh) * 2020-03-10 2020-12-08 厦门绿湾环保科技有限公司 一种恶臭气体处理装置
CN213171676U (zh) * 2020-07-01 2021-05-11 泉州南京大学环保产业研究院 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地
CN112830643A (zh) * 2021-03-26 2021-05-25 重庆大学 一种能处理污水的输送渠道
RU2751490C1 (ru) * 2020-11-29 2021-07-14 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" (ФИЦ Биотехнологии РАН) Способ получения продуктов сбраживания глюкозы из целлюлозосодержащего сырья и целлюлозосодержащих отходов термофильной бактерией
KR20210133902A (ko) * 2020-04-29 2021-11-08 한국과학기술연구원 지하수 내 질산성 질소의 생물학적 자연저감 촉진 및 모니터링 시스템
CN215250294U (zh) * 2021-07-26 2021-12-21 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 一种城市溢流污水处理系统

Patent Citations (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6193867B1 (en) * 1997-08-26 2001-02-27 Lynntech, Inc. Management of soil conditions and electroosmotic flow in electrokinetic remediation
US20020079268A1 (en) * 2000-11-09 2002-06-27 Jean-Jacques Caboche Process for preparing a fermentation medium from a renewable raw material
CN1421399A (zh) * 2001-11-30 2003-06-04 财团法人工业技术研究院 电渗析膜生物反应槽及含硝酸盐原水或废水的脱氮方法
US20080210629A1 (en) * 2006-12-18 2008-09-04 Mankiewicz Paul S Biogeochemical reactor
CN101138767A (zh) * 2007-09-29 2008-03-12 华中科技大学 一种重金属污染土壤的修复方法
JP2012152137A (ja) * 2011-01-26 2012-08-16 Univ Of Tokyo 地中貯留二酸化炭素のメタン変換回収システム及び地中貯留二酸化炭素のメタン変換回収方法
CN102774965A (zh) * 2012-06-01 2012-11-14 北京市水利规划设计研究院 一种用于地下水污染治理的原位修复系统
CN102923838A (zh) * 2012-11-08 2013-02-13 中国环境科学研究院 一种用于地下水硝酸盐污染的修复装置和方法
JP2015112556A (ja) * 2013-12-12 2015-06-22 国際環境ソリューションズ株式会社 汚染土壌又は汚染地下水の浄化方法
CN103936161A (zh) * 2014-04-25 2014-07-23 暨南大学 一种利用植物碳源强化人工湿地对低碳高氮污水脱氮的方法和系统
CN105137490A (zh) * 2015-08-28 2015-12-09 桂林理工大学 基于线电源供电与测量技术定位人工湿地堵塞区域的方法
CN105771663A (zh) * 2015-12-30 2016-07-20 中国科学院过程工程研究所 一种用于淀粉糖水解液脱盐的电渗析装置及方法
CN105624200A (zh) * 2016-02-05 2016-06-01 浙江工业大学 一种中国被毛孢发酵滤液的回收利用方法
CN106680326A (zh) * 2016-12-15 2017-05-17 山东大学 一种潜流人工湿地堵塞的探测方法
DE102017204096A1 (de) * 2017-03-13 2018-09-13 Siemens Aktiengesellschaft Herstellung von Gasdiffusionselektroden mit Ionentransport-Harzen zur elektrochemischen Reduktion von CO2 zu chemischen Wertstoffen
CN207451742U (zh) * 2017-11-15 2018-06-05 天津环科环境规划科技发展有限公司 人工潜流湿地及生态湿地系统
CN108191471A (zh) * 2018-01-26 2018-06-22 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 一种处理禽畜养殖废弃物的方法
CN108264148A (zh) * 2018-04-03 2018-07-10 中国科学院水生生物研究所 一种原位利用污水产电强化上行垂直流人工湿地脱氮效能的方法及装置
CN108558018A (zh) * 2018-06-25 2018-09-21 桂林理工大学 小型可监测堵塞的人工湿地
CN208732733U (zh) * 2018-06-25 2019-04-12 桂林理工大学 一种围墙嵌入监测电极的堵塞原位监测人工湿地
CN109516563A (zh) * 2018-11-22 2019-03-26 中电环保股份有限公司 电极强化高效人工湿地及基于人工湿地的污水处理方法
KR102051259B1 (ko) * 2019-05-21 2019-12-04 주식회사 블루뱅크 내염성 호기성 그래뉼 슬러지 기반 친환경 탈질조
CN210286903U (zh) * 2019-06-24 2020-04-10 云南大学 一种生物炭基序批式人工湿地污水处理系统
CN212091664U (zh) * 2020-03-10 2020-12-08 厦门绿湾环保科技有限公司 一种恶臭气体处理装置
KR20210133902A (ko) * 2020-04-29 2021-11-08 한국과학기술연구원 지하수 내 질산성 질소의 생물학적 자연저감 촉진 및 모니터링 시스템
CN213171676U (zh) * 2020-07-01 2021-05-11 泉州南京大学环保产业研究院 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地
RU2751490C1 (ru) * 2020-11-29 2021-07-14 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук" (ФИЦ Биотехнологии РАН) Способ получения продуктов сбраживания глюкозы из целлюлозосодержащего сырья и целлюлозосодержащих отходов термофильной бактерией
CN112830643A (zh) * 2021-03-26 2021-05-25 重庆大学 一种能处理污水的输送渠道
CN215250294U (zh) * 2021-07-26 2021-12-21 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 一种城市溢流污水处理系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SANG-JOON KIM等: "Application of a new electrolyte circulation method for the ex situelectrokinetic bioremediation of a laboratory-prepared pentadecane contaminated kaolinite", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol. 118, pages 171 - 176 *
何媛;王宇晖;宋新山;: "电极强化人工湿地处理污水脱氮的效果", 环境工程学报, no. 09, 30 September 2016 (2016-09-30) *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102701521B (zh) 一种城镇污水处理方法
CN103395891B (zh) 一种微生物燃料电池型立体组合生态浮床装置及应用
CN103922487B (zh) 一种实现污水处理和二氧化碳还原制甲醇的方法
CN104064794B (zh) 一种原位修复地下水硝酸盐污染的微生物燃料电池
CN105906159A (zh) 一种用于灌区污水强化处理的双耦合系统
CN103708622A (zh) 一种高效处理有机污水的微生物燃料电池人工湿地
CN102263279A (zh) 一种人工湿地水生植物电极的微生物燃料电池装置
CN104505529A (zh) 藻菌协同生态型微生物燃料电池及利用其净水产电的方法
CN103693811B (zh) 一种移动式微型电解湿地污水处理方法及系统
CN105565497A (zh) 生物炭基质阳极的空气阴极微生物燃料电池人工湿地装置
CN116462312A (zh) 一种生物电芬顿组件、循环井装置及系统
CN102723517A (zh) 分离膜生物阴极微生物燃料电池及污水处理方法
CN106673178A (zh) 一种受污染水体原位修复的微生物氧化还原装置及修复方法
CN204424375U (zh) 原位修复地下水硝酸盐污染的微生物燃料电池
CN104681844B (zh) 原位修复地下水硝酸盐污染的套嵌内自流微生物燃料电池
CN107964552B (zh) 一种厌氧消化与mfc耦合提高甲烷合成效率的方法
CN112250163B (zh) 一种异位电子补偿的氢自养反硝化脱氮装置
CN213171676U (zh) 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地
CN219585896U (zh) 一种铁碳微电解-人工湿地-微生物燃料电池
CN110606543B (zh) 净化湖泊底泥与湖泊水体中有机污染物的系统及方法
CN205088012U (zh) 一种上/下行垂直流人工湿地耦合mec强化脱氮的装置
CN106927577A (zh) 一种治理黑臭水体的生态净水装置及其方法
CN116425315A (zh) 一种基于电动力学强化脱氮的人工湿地系统
CN103715444A (zh) 序批式电极反转微生物燃料电池及其应用
CN212450852U (zh) 一种微生物燃料电池-人工湿地耦合系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination