改良A/O四点分段进水高效同步脱氮除磷的装置,属于生化法污水生物处理技术领域。针对低浓度废水存在污染物浓度低、进水C/N低特点,而传统A/O工艺处理该类污水碳源利用率低、同步脱氮除磷效果不佳、能耗较高等缺点,本实用新型通过将A/O工艺缺氧段增加一道隔墙,变成前置预缺氧反硝化段和厌氧段,污泥回流至预缺氧反硝化段;硝化阶段改良为缺氧/好氧交替运行模式,同时将原水分四点进入各缺氧段和厌氧段。该装置包括:顺次连接的污水水箱、预缺氧反应器、厌氧反应器、第一段好氧反应器、第二段缺氧反应器、第二段好氧反应器、第三段缺氧反应器、第三段好氧反应器和沉淀池,还包括进水系统和污泥回流管路,可实现低浓度污水高效同步脱氮除磷效果。
一种用于海绵城市的势能加压雨水排蓄系统,该系统包括雨水箱、废水箱、第一溢流管、第二溢流管、市政污水管网、市政雨水管网、过滤器、第一电动阀、第二电动阀、第三电动阀、第一止回阀、第二止回阀、第四电动阀、第五电动阀、第六电动阀、第三止回阀、第七电动阀、第四止回阀、第八电动阀、第九电动阀、第五止回阀、第六止回阀、第十电动阀、第一电动调节阀、第一活塞式储水罐、第二活塞式储水罐、第八止回阀、第九止回阀和控制器。当雨天降雨量较大,地面雨水排出不顺畅时,利用本实用新型可提高雨水管的排放能力,能很好地解决超高层或高层建筑周围地面产生积水问题。
一种提高厌氧氨氧化工艺处理城市生活污水性能的装置,属于废水处理领域。污水进水桶(1)经由蠕动泵(2)与反应器(4)的底部进水口连接,反应器(4)的上部侧面设有出水口(8),顶部设有排气口(9),反应器(4)内装有填料(5),同时填料(5)对应占有的空间中接种有污泥颗粒(7),在污泥颗粒(7)占有的空间中添加有包埋群体淬灭剂(AHL酰基转移酶)的微珠(6);操作简单,易于实现,实用性强。
本实用新型提供一种污泥发酵原位反硝化耦合厌氧氨氧化集污泥减量的装置,设有污泥发酵原位反硝化耦合厌氧氨氧化主反应器(5)、硝化液进水池(1)、储泥池(2)、出水池(3)、排泥池(4),进水池(1)通过进水泵(19)与主反应器(5)的进水口相连、储泥池(2)通过进泥泵(20)与主反应器(5)的进泥口相连,主反应器(5)的排水口通过阀门(17)与排水池(3)相连,主反应器(5)的排泥口通过阀门(18)与排泥池(4)相连。本实用新型装置结构简单,改造容易,适用于低碳氮比废水硝化出水的深度处理,出水总氮浓度大大降低,同时实现了污水处理厂污泥的初步减量化。
一种调控菌群结构实现生活污水低氧深度脱氮的装置,属于废水处理装置领域。设有圆柱型反应装置、进水系统、排水系统、搅拌系统、曝气系统、温控系统、加药系统、DO和pH监测系统。本实用新型通过控制条件和额外添加厌氧氨氧化颗粒污泥和即采用间歇曝气的方式来强化自养脱氮。本实用新型处理效率高,可靠性好。
本实用新型提供了一种快速富集亚硝酸盐氧化菌的培养装置,涉及污水处理和生物技术结合的交叉技术领域,包括微生物培养反应器连接进水管、中间出水管、回流管、曝气管;曝气管进口处与空气压缩机相连;培养液储水箱通过进水管连接微生物培养反应器;中间水箱通过回流管连接微生物培养反应器;在微生物培养反应器内设置搅拌器、曝气管、曝气头、溶解氧浓度DO传感器、pH传感器、温度传感器、加热器。本实用新型可使污泥中的异养菌和氨氧化菌的生长受到明显抑制,最终促使富集的亚硝酸盐氧化菌在活性污泥中占微生物细菌总数量的85-90%,并耐受越来越高的亚硝酸盐浓度,使废水中高浓度亚硝酸盐降到0.2mg/L以下。
本实用新型涉及炼化污泥复合气化深度处置系统,包括炼化污泥预处理装置,流化床气化预处置装置及高温气流床气化处置装置。炼化污泥预处理装置包括输送进料装置、压滤装置、干燥装置、搅拌混合装置和废水处理装置;流化床气化预处置装置包括流化床气化炉、喷嘴;高温气流床气化处置装置包括高温气流床气化炉、冷激装置、除尘装置和净化装置。本实用新型的系统解决了炼化污泥处理成本高,处置难度大等问题,处置后的玻璃态残渣重金属浸出性降低至符合国标。该系统实现了炼化污泥处置的耗能自给,并充分回收可利用元素,实现炼化污泥清洁处置的同时形成了一定的经济效应。
利用反硝化和厌氧氨氧化包埋颗粒进行联合脱氮的装置,属于污水领域。将已培养完成的反硝化包埋颗粒和厌氧氨氧化包埋颗粒放于同一反应装置中,但两者并没有完全混合,反硝化包埋颗粒置于流离球中,厌氧氨氧化包埋颗粒置于鲍尔环空隙中或飘于水中,两种包埋颗粒可根据条件灵活的调控投加比例,为厌氧氨氧化包埋工艺应用于有机含氮废水中提供了一种良好的方法,减少有机物厌氧氨氧化造成的影响,同时提高了脱氮效率。
本实用新型实施例公开了一种具有内循环系统的反应器,所述内循环系统包括:设置于反应器的侧壁上的2个以上循环出水口和2个以上循环进水口;设置于反应器外部的出水支管、进水支管、出水总管、进水总管和循环泵;其中,所述出水支管与循环出水口数量相同,且各出水支管的一端与循环出水口相连通,另一端与出水总管相连通;所述出水总管通过管道与循环泵的进水端相连通;所述进水支管与循环进水口数量相同,且各进水支管的一端与循环进水口相连通,另一端与进水总管相连通;所述进水总管通过管道与循环泵的出水端相连通。本实用新型公开的一种具有内循环系统的反应器,可使反应器内的废水与氧化剂等实现快速混匀,有效防止短流现象的发生。
一种连续气固相法制备氯化聚氯乙烯的设备,属于化工材料制备工艺与设备技术领域。该设备由三个气固流化床和相应氯气循环泵组成,其中前两个流化床设有紫外灯,第三个流化床不设紫外灯。聚氯乙烯(PVC)原料依次通过这三个流化床反应器,颗粒在每个流化床反应器中停留一段时间,每个流化床反应器使用不同氯气浓度的混合气流化并控制在不同温度,最终获得氯含量达标的CPVC产品。本实用新型采用连续进料氯化的流化床反应器形式,相同产能下反应器体积较目前间歇进料的气固相反应器缩小一倍以上,且反应过程温度控制良好,氯气转化率高,全过程工艺简单,无废水排放,产品质量稳定。
本发明提供了一种去除含胺基羧酸的放射性去污剂废液中铀的方法,属于废水处理技术领域。本发明采用吸附剂对放射性去污剂废液进行静态吸附,在静态吸附的过程中震荡三角瓶,提高铀吸附的效果。采用本发明的方法可去除放射性去污剂废液中99.98%的铀,大大提高了铀的去除效率,使得放射性去污剂废液可以重新配置去污剂,不产生含铀的二次放射性废渣,减少环境污染。
一种用于非均相电芬顿体系的氧化亚铜/碳纳米管/泡沫铜复合电极的制备及应用,涉及电化学水处理技术领域。本发明以泡沫铜为基体,先通过浸渍提拉法使羧基化碳纳米管均匀分布于泡沫铜的三维多孔结构中,然后采用两电极体系在其表面进行电沉积,最后放置于马弗炉中高温煅烧制备得到新型氧化亚铜/碳纳米管/泡沫铜复合电极。本发明方法制作简易,方便可控,反应体系稳定,无需催化剂的回收,无后续污染问题,在中性条件下能够很好的降解有机污染物废水,具有良好的应用前景。
一种利用污泥发酵碳源实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮及污泥减量的方法和装置,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。晚期垃圾渗滤液首先进入PNA‑SBR,反应器以A/A/O(缺氧/厌氧/好氧)方式运行,缺氧段进行反硝化;随后厌氧段发生厌氧氨氧化去除一部分氨氮和亚硝态氮;好氧段进行短程硝化彻底去除氨氮;将出水泵入DN‑SBR,同时投加剩余污泥发酵混合物,反应器以A/O/A(厌氧/好氧/缺氧)方式运行,厌氧段利用污泥发酵混合物中的有机物进行反硝化,同时微生物储存内碳源;好氧段去除发酵物中带来的氨氮;缺氧段利用内碳源进行反硝化。本发明在TN去除率达到96.0%的同时,也有明显的污泥减量效果,适用于高氨氮废水的深度去除。
一种低能耗的自然充氧脱氮滤池及运行方法,属于废水处理技术领域。滤池主体外形呈方形,在滤池主体内放置大块滤料。滤池的管路系统由进水管、出水管以及溢流管三部分组成,主体的上部设置进水管、溢流管,底部设置出水管。滤池的通风系统由进风系统、出风系统两部分组成,两组成对角方式布置。滤池的布水系统由布水板和集水槽构成。在滤池高度方向设置进风管与出风管,进风管与出风管成对称方式布置。通过自然通风充氧,节省了能源,操作起来更加环保,使用效果好,便于推广使用。
本发明提出一种从溶液中分离镍钴的方法,包括步骤:废旧锂离子电池正极材料酸浸之后得到含镍钴的溶液,调节含有镍钴的溶液的pH值为3.5~4.5,加入萃取剂萃取,使镍钴分离,钴进入有机相,镍留在水相,所述萃取剂含有酸性萃取剂P507和碱性萃取剂N235。本发明提出的高效萃取分离镍钴的方法,采用非皂化萃取的方法,不用NaOH作为皂化剂,避免了皂化废水的排放。在酸性条件下以酸性萃取剂P507和碱性萃取剂N235协同作用,有效地将酸浸液中的钴萃取分离至有机相中,实现了镍钴的分离。
一种荷电TiO2/聚电解质复合纳滤膜及制备方法与应用,属于膜分离技术领域。首先使基膜表面具有荷电性,以便与聚电解质发生静电作用;然后通过交替沉积阴阳聚电解质,静电层层自组装方法来制备得到复合纳滤膜。本发明所采用的无机纳米颗粒为经改性的荷负电/正电TiO2纳米粒子,因TiO2具有良好的光催化性能、亲水性等优点,将其与层层自组装结合制备出TiO2/聚电解质复合纳滤膜,操作简便,是一种绿色制备方法,并且所制得的含有TiO2的复合纳滤膜层有很好的亲水性和荷电性,具有良好的抗污性能,且其复合膜结构均匀,可同时用于去除废水中Ni2+等二价金属离子及二甲基酚橙、铬黑T等染料分子具有良好的应用效果。
一种在连续流反应器中培养全程自养脱氮颗粒污泥的方法属于废水自养脱氮领域。其步骤为:首先在连续流反应器内接种CANON生物膜,在限氧条件下直接启动全程自养脱氮工艺来培养全程自养脱氮颗粒污泥。首先在低负荷条件下启动全程自养脱氮颗粒污泥工艺,随着接种污泥对连续流反应器内的反应条件不断适应,连续流反应器的处理能力不断提高。接下来进入高负荷培养阶段,采用保持进水氨氮浓度不变、缩短水力停留时间的方式来提高进水负荷,继续培养颗粒污泥。由于连续流反应器内存在着较强的水流剪切力,促进了全程自养脱氮污泥的颗粒化进程,在连续流反应器内形成的颗粒污泥结构更加稳定。
一种聚氢醌膜包裹的钴铁合金磁性催化剂的制备方法及应用,涉及高级氧化体系非均相磁性催化剂研发技术领域。通过氯化钴与铁氰化钾络合,得到的固体粉末经氮气煅烧获得钴铁合金磁性粉末;然后以对苯二酚为原料,通过加入硫酸亚铁和过氧化氢,经过聚合反应得到聚氢醌膜包裹的钴铁合金磁性催化剂。本发明所需材料价格低廉,合成工艺简单,制备的催化剂在过硫酸盐和过氧化氢两种高级氧化体系中都具有优异的催化效果,并且可回收利用,在废水处理方面具有良好的应用前景。
一种用于非均相电芬顿体系的Fe‑Ce‑LDH/13X颗粒型催化剂的制备及应用,涉及电化学水处理技术领域。本发明以13X型分子筛为载体,通过浸渍吸附法使金属离子与分子筛充分接触,后再向混合溶液中加入尿素与NH4F,在高压反应釜中进行水热反应,制备得到Fe‑Ce‑LDH/13X颗粒型催化剂。本发明方法制作简易,方便可控,反应体系稳定,催化剂易回收,无后续污染问题,能够高效的降解有机污染物废水,具有良好的应用前景。
本实用新型属于一种液态溶液的溶剂萃取装 置。为实现在准液膜分离技术中用喷雾分散代替静 电分散的目的,采取在萃取池和反萃取池中各设喷 嘴,各由一个输液泵分别将待萃取溶液和反萃取溶液 送入喷嘴,形成一定压力,利用连续相和分散相之阅 的比重差,以雾沫状态喷入萃取池和反萃取池的连续 相中。这样,连续相既可以是任一介电常数的有机 相,也可以是水相。本装置可以用于湿法冶金和废水 处理技术中。
一种实现城市污水Anammox脱氮最大化的系统与方法属于污水生物处理领域,通过主流短程硝化、侧流短程硝化和短程反硝化三种途径为Anammox提供反应基质NO2‑‑N。城市污水首先进入有机物捕获反应器去除COD,出水流入主流短程硝化反应器氧化部分NH4+‑N,随后与含高NO2‑‑N的侧流短程硝化出水一同进入Anammox反应器去除,出水再与城市污水一同进入短程反硝化Anammox反应器,利用城市污水中有机物将前述硝化和Anammox过程产生的NO3‑‑N转化为NO2‑‑N,通过Anammox与城市污水中的NH4+‑N原位去除。本发明利用侧流高NH4+‑N废水短程硝化和短程反硝化稳定高效产NO2‑‑N的特点,只需控制城市污水中少量的NH4+‑N进行氧化实现高效的Anammox脱氮。
一种榛子壳制成的染料吸附剂,属于吸附剂技术领域。用自来水清洗榛子壳,经干燥、破碎、筛分后,将榛子壳颗粒与氯化锌溶液混合浸渍,微波处理,再经酸洗、水洗、干燥,即得到榛子壳生物质炭染料吸附剂。可用于去除染料废水中的亚甲基蓝、罗丹明B、活性艳红K-2G以及活性艳蓝KN-R。本发明制备的榛子壳生物质炭染料吸附剂具有工艺简单,成本低,吸附效果好等优点。
本实用新型提供了一种洗漱池和便器一体装置, 该装置用一个框架式基座将洗漱池,储水箱,便器组 合成一个整体。洗漱池放置在框架式基座顶部,水箱在框架式基 座中间,便器设置在框架式基座下部,便器与框架式 基座用销轴联接,使便器可以从框架式基座内位移到 框架式基座外部,有效的利用了洗漱池下方的空间位 置。洗漱池和便器一体装置将洗漱后的废水储存在 水箱之中,用于冲刷便器,节约了用水。
一种基于厌氧‑好氧‑缺氧对垃圾渗滤液深度脱氮的污泥双回流装置与方法,属于低碳氮比高氨氮废水生物脱氮技术领域。方法包括以下步骤:厌氧SBR反应器进水、厌氧SBR反应器厌氧搅拌、厌氧SBR反应器排水、好氧SBR反应器进水、好氧SBR反应器好氧曝气、好氧SBR反应器排水,缺氧SBR反应器进水,缺氧SBR反应器缺氧搅拌,缺氧SBR反应器排水,第一沉淀池污泥回流和第二沉淀池污泥回流。本发明适用于垃圾分类产生的垃圾渗滤液基于短程硝化,短程反硝化联合厌氧氨氧化的深度脱氮过程,装置结构简单,工艺先进,便于实际应用,为富集培养不同功能区污泥提供了条件。
基于网状网筒纳米炭纤维固着基水处理填料,属于污、废水处理领域。该填料整体为网状的直筒结构,网状网丝的主体材料为高分子聚合物如聚乙烯或聚丙烯等与石灰石粉,网丝主体材料质量组成为高分子聚合物70‑80%,石灰石粉末20‑30%;同时在网状直筒结构的外表面沿网丝方向每间隔几条网丝设置一条高鳍翼片,高鳍翼片与网丝的材料一致;同时每条高鳍翼片整体在直筒外圈形成螺旋翼片结构;在网丝和高鳍翼片的外表面均生长固定有一层炭纳米纤维膜,炭纳米纤维膜是炭纳米纤维以阵列的形式垂直或竖直固定在网丝和高鳍翼片的外表面。使填料具有易细菌附着性、生物膜高负载性能和挂膜后生物膜极佳的稳定性。
一种通过硅藻土的投加快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物脱氮的装置和方法,属于污水处理领域。装置包括:城市生活污水原水箱、硝酸盐废水水箱、短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器。本方法通过向短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内投加硅藻土,利用硅藻土改善短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内活性污泥的沉降性能,同时为短程反硝化厌氧氨氧化菌的生长提供良好载体,加速短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内颗粒污泥的形成。通过投加硅藻土加速颗粒污泥的形成,有助于避免污泥上浮而流失,同时有助于短程反硝化菌与厌氧氨氧化菌共生富集,快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器,从而降低处理能耗并提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器稳定性。
本发明公开了一种选择性再利用日常用水的水池分流储存重利用装置,包括六个主要部件,四个次要零件:分流盖顶部内圈橡胶圈、分流盖内侧卡槽橡胶圈、分流盖、分流盖顶部外圈橡胶圈、卡榫轨道管、旋转卡榫圈、弹簧、弹簧座套、池口帽、分流管,共十个部分组成。使用时下压分流盖,旋转卡榫圈压缩弹簧,并沿弹簧座套管离开抬起位,在弹簧的回复力下进入闭合位,节水装置关闭;与水池底齐平,废水从卡榫轨道管流入下水管道。本发明降低了水资源无意义的浪费,提高了日常水资源的利用率,值得在实际中应用推广,本发明相关结构部件(分水装置)的制造均可行;本发明容易操作,易于推广,制造价格生活化,具有广大的经济市场和应用前景。
三级推流式PN‑PNA‑DE工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法属于高氨氮废水生物处理领域。渗滤液原水和三级生化处理出水在一级调节池混合后进入PN生化池,在其缺氧区进行有机物的水解和反硝化反应,在好氧区进行短程硝化反应,缺氧区原位FA处理和好氧区原位FNA处理是PN生化池维持稳定短程硝化和有机物水解酸化的关键,三级生化处理出水回流的启动,缓解了FA及FNA对PN生化池AOB和反硝化菌的抑制。一级生化处理出水进入PNA生化池进行自养脱氮,分段进水策略缓解了FA对AnAOB的抑制,且提高了进水有机物的利用效率,PN生化池与PNA生化池的分级设置为厌氧氨氧化过程提供了充足的亚硝态氮。本发明实现了低碳高效深度脱氮。
半短程硝化/双厌氧氨氧化工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。晚期垃圾渗滤液首先进入短程硝化反应器,进水中一半氨氮被氧化为亚硝态氮;出水进入厌氧氨氧化反应器通过厌氧氨氧化作用将产生的亚硝态氮和剩余的氨氮进行同步去除;含硝态氮的厌氧氨氧化反应器出水与另一部分晚期垃圾渗滤液和外加碳源同时泵入短程反硝化/厌氧氨氧化反应器,硝态氮首先被短程反硝化菌还原为亚硝态氮,再经过厌氧氨氧化作用完成进一步深度去除;本发明提出一种新型生物脱氮工艺,解决了晚期垃圾渗滤液脱氮效率低、出水TN高的问题,减少外加碳源消耗量;该工艺灵活多变易于调控,适用于高氨氮废水的深度去除。
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