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公开(公告)号:CN104556572B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410830795.9
申请日:2014-12-26
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 江苏大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种废水高效生化脱氮除磷的方法,采用改良的A2/O生物脱氮除磷工艺与化学方法即沸石吸附氨氮法结合,对废水中的氨氮和磷进行高效去除处理,缺氧反硝化池中流出的反硝化液进入好氧硝化池形成内循环,而剩余反硝化液直接进入沉淀池固液分离,聚磷菌直接从沉淀池污泥中回流至厌氧池,然后进入缺氧硝化池;结合离子吸附和生物再生处理,使得出水总氮≤5mg/L,总氮和总磷的去除率高于90%,稳定满足太湖流域化工园区出水总氮优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918?2002)一级标准A标准的要求。
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公开(公告)号:CN102974239A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210440800.6
申请日:2012-11-06
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高浓度疏浚淤泥快速脱水剂溶液的配置方法,它包括以下步骤:向粉末状的阴离子高分子脱水剂中添加碳酸钠和氯化钠化合物颗粒,通过搅拌使脱水剂与碳酸钠、氯化钠化合物颗粒充分混合;将混入碳酸钠和氯化钠化合物颗粒的脱水剂与水混合,并进行搅拌;将脱水剂混合液通过高速分散乳化设备进行溶解,溶解时间小于2min,溶解后即制成脱水剂溶液。本发明在高分子脱水剂中添加一定比例的水溶性碳酸盐和氯化钠化合物进行改性,基于结合进水水流雾带流动状态,使得每个颗粒与水快速充分接触分散,实现在水中瞬时均匀分散湿润,最终解决高分子脱水剂材料高浓度湿润结块问题。
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公开(公告)号:CN102583824A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210035804.6
申请日:2012-02-17
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 江苏杰成凯新材料科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种采矿机制砂废水处理方法,首先将机制砂废水排入砂水分离器中,进行泥水分离;然后,将经过分离的泥水投加污泥脱水剂后排入螺旋静态混合器进行混合反应;将反应后形成的大絮凝体颗粒送入螺旋过滤输送装置,实现泥水的快速固液分离;分离后的上清液收集至清水槽中回用或排放,排出的高含水泥土至泥土收集槽,通过计量装置连续输送至双轴螺旋搅拌系统;在双轴螺旋搅拌系统中投加固化剂和重金属螯合剂,在双轴搅拌动力作用下,高含水泥与固化剂、重金属螯合剂充分接触改良,将泥土中重金属结构进行稳定后排出。整个布置紧凑占地小,实现全程自控操作,运行简单、维护管理方便。
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公开(公告)号:CN114751513A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110021133.7
申请日:2021-01-08
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团股份有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种硫自养反硝化菌快速驯养装置及其方法,包括反应器主体,所述反应器主体为底部采用弧形底面的封闭式容器结构,反应器主体底部设置有进水口以及排泥口,上部一侧设置有出水口,顶部设置有排气口,反应器主体轴中心设置有搅拌装置,所述搅拌装置包括搅拌轴以及位于搅拌轴底端的搅拌叶片在搅拌轴的四周设置有玄武岩纤维填料,所述玄武岩纤维填料采用支架与反应器主体内侧壁固定,本发明将改性玄武岩纤维用于特征污染物的优势菌群驯化手段中,利用改性玄武岩纤维突出的生物亲和性、分散性,实现硫自养反硝化菌的快速富集和生物量固定化,可为硫自养反硝化技术的实际推广应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN105797679A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610174765.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团股份有限公司 , 江苏大学
CPC classification number: B01J20/186 , B01J20/22 , B01J20/261 , B01J20/262 , B01J20/28016 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C01B39/026 , C02F1/281 , C02F2101/105 , C02F2101/16
Abstract: 本发明提供了一种同步去除废水氨氮和磷酸根的沸石改性方法,其具体步骤如下:先用蒸馏水将适量粒径为30~50μm的待改性天然沸石进行3~4次冲洗,并烘干;用NaOH溶液和MgCl2溶液依次对步骤1)所得的沸石进行恒温浸泡、烘干,放入马弗炉进行焙烧,冷却备用;将聚乙烯吡咯烷酮、聚醚砜、二甲基乙酰胺混合搅拌,待完全溶解,加入步骤2)所得沸石,继续搅拌使其分散均匀,其中,聚乙烯吡咯烷酮占混合液总质量的1~4%,聚醚砜占混合液总质量的3~5%,二甲基乙酰胺占混合液总质量的25~35%,沸石占混合液总质量的60~70%;将步骤3)所得混合液缓慢滴入自来水或蒸馏水中,固化形成胶态状颗粒,100~200°C烘干得改性沸石颗粒产品。本发明制备的改性沸石对氨氮及磷酸根的吸附能力得到了提升。
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公开(公告)号:CN104445833B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410811805.4
申请日:2014-12-23
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废水生化脱氮的方法,采用改良的A/O生物脱氮工艺与化学方法即沸石吸附氨氮法结合,对废水中的氨氮进行高效去除处理,缺氧反硝化池中流出的反硝化液进入好氧硝化池形成内循环,而剩余反硝化液直接进入沉淀池固液分离;结合离子吸附和生物再生处理,使得出水中出水总氮≤5mg/L,总氮的去除率高于90%,稳定满足太湖流域化工园区出水总氮优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准的要求。
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公开(公告)号:CN104445833A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410811805.4
申请日:2014-12-23
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司
CPC classification number: C02F3/302 , C02F1/281 , C02F2303/16 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种废水生化脱氮的方法,采用改良的A/O生物脱氮工艺与化学方法即沸石吸附氨氮法结合,对废水中的氨氮进行高效去除处理,缺氧反硝化池中流出的反硝化液进入好氧硝化池形成内循环,而剩余反硝化液直接进入沉淀池固液分离;结合离子吸附和生物再生处理,使得出水中出水总氮≤5mg/L,总氮的去除率高于90%,稳定满足太湖流域化工园区出水总氮优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准的要求。
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公开(公告)号:CN102992496A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210550281.9
申请日:2012-12-18
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团有限公司
IPC: C02F3/34
Abstract: 本发明公开了一种污水处理装置,包括混凝土砌块,所述混凝土砌块内设置空腔,所述空腔和混凝土砌块的表面之间设有若干通水孔,在空腔内填充有多孔质微生物载体,所述多孔质微生物载体的表面附着有水处理菌苗层。本发明能够对被污染的池水,河水,海水等起到净化的作用;通过将混凝土砌块设计成岩石状或木头状,使得该污水处理装置还同时具有美化环境的作用。
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公开(公告)号:CN102557239A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210003619.9
申请日:2012-01-06
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 江苏杰成凯新材料科技有限公司
IPC: C02F3/02 , C02F3/10 , C02F103/30
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种处理染料废水的方法,包括玄武岩纤维膨化飘带预处理和废水处理两个阶段:将浸泡过无机盐促进剂和生物活化剂的玄武岩纤维膨化飘带固定于过滤池,尔后通入染料废水,在好氧条件下停留2~6小时,沉淀杂质排出回收,水体达标后排放。发明利用原位活化改性的玄武岩纤维膨化飘带技术对印染排水中难降解有机物进行深度净化,具有系统启动快、剩余污泥发生量少、运行成本低、效果稳定的特点。
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公开(公告)号:CN109593685B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201910028654.8
申请日:2019-01-11
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团股份有限公司 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改性玄武岩纤维填料的厌氧氨氧化菌富集方法及装置,属于污水生物处理的技术领域,其技术方案要点如下,包括以下步骤:S1.启动系统,将硝化污泥和厌氧氨氧化污泥混合后投加至已填充改性玄武岩纤维的反应器中,使污泥充分混合;S2.培养初期,将基质原水送入所述反应器内;同时开启循环水,循环流动;S3.对数生长期,采用程序设定控制原水基质进水速度,进行厌氧氨氧化菌的连续快速富集培养;本发明涉及的厌氧氨氧化菌的富集方法,可有效缩短厌氧氨氧化菌世代周期,短时间内实现高活性增殖,进行效率化厌氧氨氧化菌的富集培养,为新型生物脱氮技术的工程应用奠定基础。
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