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基于厌氧生物滤床(AF)的基本运行特征,引入低能耗气水混合动力,实现载体微流化,加强底物传质过程,显著提高厌氧生物代谢效率。
以载体类型、载体装填量、水力条件三因素交叉研究,探索出易于厌氧生物膜形成、高厌氧污泥浓度且载体微流化的高效厌氧反应模式。
(1)筛选出廉价的、高强度的高分子载体。
(2)优化了载体的装填方式。
(3)充分发挥厌氧自产沼气的辅助功能,构建了气水混合动力模式,显著降低流化能耗。
(4)本技术形成的厌氧微流化床降解废水的HRT缩短为原来的1/3,大大降低工程投资和运行费用。
(5)掌握了厌氧微流化床的放大规律。
环境科学与工程领域。已完成了小试、中试的研发和试验工作,掌握了关键的技术放大规律,形成了发明专利。下一步可以与企业合作进行工业化试验和推广。
合作方式:技术转移,产学研合作等。
价格:面议
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