脱除地表水硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN101698529A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910199003.1

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种脱除地表水硝酸盐的方法,将生物滤池与生态砾石床有机结合。在生物滤池中,采用轻质陶粒作为过滤介质,用于附着生长反硝化微生物。在生物滤池的进水中投加商用甲醇溶液,补充反硝化所需的碳源,在反硝化反应完成后,生物滤池的出水进入生态砾石床,在砾石床中填充砾石、沸石等天然过滤介质,通过生物作用将生物滤池出水中残余的有机物生物降解,同时通过天然沸石的物理吸附作用将进水中含有的少量氨氮吸附,净化水流入湖泊地表水体中。本发明能够快速高效地去除地表水体中的硝酸盐,提高处理后水的水质,降低受纳湖泊水体中藻类水华发生的机率。

    以烧结底泥为原料制备沸石的方法

    公开(公告)号:CN100424013C

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200610118669.6

    申请日:2006-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种以烧结底泥为原料制备沸石的方法。采用烧结底泥为原料,添加含铝,含硅,含氯或含氟等能在碱性溶液中溶解的配料,采用传统水热法或两步法制备沸石。传统水热法将NaOH或KOH碱溶液加入原配料中,在反应釜中经加热反应后制备沸石。两步法则将原配料与固体NaOH或KOH混合,先置入熔化炉熔化,再转入反应釜中,加水加热制备沸石。废碱液进行碱度及Si/Al比调整后,重新作为传统法的碱源用于沸石的制备。烧结技术是实现水体污染底泥无害化的有效手段,而本发明解决了将无害化后的烧结底泥进行资源化有效利用的问题,并可获得有用的高附加值沸石。

    单级内循环曝气生物滤池
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100357194C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200510110444.1

    申请日:2005-11-17

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种单级内循环曝气生物滤池,包括滤池中心的内部导流筒、导流筒外部的生物填料区及底部泥斗,生物填料区底部为均匀开孔的承托板,承托板下部为进水空间,内部导流筒的底部设置曝气装置,并设置开孔的配水墙连通进水空间,进水空间及内部导流筒采用开孔法兰盘与底部泥斗连接在一起,底部泥斗中设置反冲洗曝气装置并安装排泥管。本发明将曝气装置放置在导流筒底部进行曝气,可以避免对生物载体造成扰动,导流筒底部的液体提升有助于造成生物滤池中主体溶液的循环流动,污水在导流筒内充氧后从导流筒外部自上而下流过生物填料区,在填料区形成好氧、缺氧交替的环境,有利于硝化和反硝化反应的进行,从而提高曝气生物滤池生物脱氮的效率。

    湖滨区初期雨水收集、分流及生态净化集成系统

    公开(公告)号:CN1296564C

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200510023294.0

    申请日:2005-01-13

    Abstract: 一种湖滨区初期雨水收集、分流及生态净化集成系统,在雨水截留沟中敷设雨水集流管和填充生态砾石,雨水集流管汇集的雨水进入雨水分流井,通过管径与标高均相同的进水管与分流管,将污染较为严重的初期暴雨分离并送入雨水调节池内,调节池底部敷设小口径布水管将初期暴雨缓冲成小流量,进入“粗砾石—沸石—功能填料—细砾石”四级人工湿地进行分级生态净化,处理达标后的雨水再排放到湖泊水体,整个人工湿地上部敷设土壤种植与周围生态景观相协调的生态草坪。本发明能在不影响生态景观的前提下收集暴雨径流并将污染较为严重的初期暴雨有效分离净化,既能够防止污染雨水对受纳湖泊水体的污染,又能够最大程度地减小处理系统的规模。

    生物滤塔地下渗滤复合一体化污水处理装置

    公开(公告)号:CN1587102A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410066579.8

    申请日:2004-09-23

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种生物滤塔地下渗滤复合一体化污水处理装置,由地面滴滤塔和地下渗滤系统两部分组成,开有通风口的滴滤塔塔内装有作为生物膜生长载体的填料,滴滤塔上方布置滴滤塔布水盘,下部设置隔栅网,滴滤塔出水管与地下渗滤系统中的布水管相通;地下渗滤系统的出水管埋在底部砾石堆中,上部特配土壤中埋设厌氧槽,地下渗滤布水管埋入厌氧槽上部的砾石堆中。污水在滴滤塔中大部分氨氮被转化成为硝态氮,大部分BOD被降解,进入地下厌氧槽后,剩余的悬浮颗粒被截留,硝态氮同时在槽中完成反硝化,而后污水经土壤渗滤进一步除磷、脱氮和去处BOD,达到深度处理效果。本发明成本低,应用灵活,安装维护方便,适合于分散性污水处理。

    一种改性磁性Fe3O4粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112390453A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011333158.2

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种改性磁性Fe3O4粉末及其制备方法粉和末应表用面,存涉在及F水e2+处和理F技e3+术;所领述域改。本性发磁明性提Fe供3O的4粉改末性的磁粒性径F为e3O104~水1处20理μm系。统在中本后发,明表中面,存改在性的磁F性e2F+和e3FOe43粉+两末种在离投子加,到起磁到絮絮凝凝污作用,促使形成更大的絮体,加大污染物沉淀速度,能够提高污染物的去除率;本发明提供的改性磁性Fe3O4粉末之间团聚力减弱,在混凝体系中能够更均匀分散,短时间内絮凝效果更好;所述改性磁性Fe3O4粉末的粒径为微米级,相比于纳米级磁粉,更有利于回收再利用。

    一种催化内电解填料及其制备方法、催化内电解反应装置、污水深度净化系统

    公开(公告)号:CN110171907A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910520453.X

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种催化内电解填料及其制备方法、催化内电解反应装置、污水深度净化系统,属于污水处理领域。本发明的填料内部含有无数个Fe-Cu-C的原电池,依靠原电池反应的电子得失,可以使污水中难降解大分子有机物断链,提高生物利用性。将含有上述填料的催化内电解反应装置与潜流湿地联用,污水中难降解大分子有机物断链后产生的小分子在潜流湿地中砾石上附着的微生物和湿地植物的联合作用下,能够进一步降低污水中总氮含量和COD含量。实施例表明:上海闵行某污水处理厂二沉池处理后的尾水经净化系统处理3个月后,出水中总氮含量1.8~4.2mg/L,总磷含量为0.08~0.15mg/L,COD含量为12~18mg/L。

    一种海水养殖废水处理系统与处理方法

    公开(公告)号:CN106186548B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610711536.3

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种海水养殖废水处理系统与处理方法。海水养殖废水处理系统包括相连通的斜板沉淀池与三段式脱氮除磷池,三段式脱氮除磷池包括顺序设置的配水区、缺氧段、好氧段、除磷段和集水区,缺氧段填充砾石基质,好氧段填充沸石基质,并设置穿孔曝气管,除磷段填充除磷功能填料基质,斜板沉淀池底端设置进水管路,斜板沉淀池顶端与配水区相连通,集水区设置出水管路,集水区与配水区之间设置回流管路,使部分处理后水通过回流管路输送回配水区。与现有技术相比,本发明能同时降低水体中浊度、溶解性COD和氮磷含量,创造性地将A/O生物接触氧化工艺与吸附除磷技术相结合应用于海水处理领域,适用于解决大规模养殖废水净化排放的问题。

    一种有效改善河道水质的原位生态净化方法

    公开(公告)号:CN105585128B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510958647.X

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及一种有效改善河道水质的原位生态净化方法,属于低污染水体生态处理技术领域。主要在河道内建立复合型生态浮岛,在浮岛上面种植多年生水生植物,利用植物根系净化水质、向水体中输送氧气,在浮岛下面悬挂弹性生物填料,弹性生物填料提供土著微生物的附着生长空间;进一步在河道内还设置有扬水曝气装置,用于河道水体曝气充氧,促进好氧微生物的生长繁殖;还可以在河道的一端通过回流水泵将部分水体通过回流水管输送到河道的另一端,形成循环流动。与现有技术相比,本发明在河道水体中构建了具有水生植物、微生物同步生长的环境,并形成水体的流动,这些措施均能够有效地提高水体的自净化能力,有助于河道良性水生态系统的形成。

    一种提高低碳氮比的低污染水体脱氮效率的方法

    公开(公告)号:CN104556377B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410777631.4

    申请日:2014-12-15

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 一种提高低碳氮比的低污染水体脱氮效率的方法,是构建一个表面流人工湿地和一个水平流生态砾石床并将它们用管道串联,让低污染水从表面流人工湿地流进,从水平流生态砾石床流出。通过表面流人工湿地泥水界面处的反硝化作用提高脱氮效果;同时通过沉水植物、浮叶植物吸收部分氮磷污染物,并借助植物根系的分泌以及植物残体的腐解,提高水体中可利用有机质的含量;水平流生态砾石床形成缺氧环境并有利于反硝化菌附着生长,通过砾石、沸石混合基质的吸附、过滤、沉降等作用,降低水中氨氮、悬浮物含量,提高出水透明度;同时,表面流人工湿地进水中的有机质又可以为砾石床中的反硝化作用提供物质基础,从而整体提高系统脱氮效果。

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