一种针对低浓度污水的CBS-(I)型组合系统及工艺

    公开(公告)号:CN111499121A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010461074.0

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明提供一种针对低浓度污水的CBS-(I)型组合系统及工艺,包括混凝沉淀区和膜生物反应区,混凝沉淀区的出水口连通膜生物反应区的进水口;所述膜生物反应区包括好氧池和MBR膜组件,所述的MBR膜组件内置于好氧池中。本组合工艺可用于永久性污水处理或临时性应急污水处理,尤其适用于低浓度生活污水,可减少整个污水处理设施的占地及投资成本,降低生物处理系统污泥产量,并通过快速组合、稳定抗冲击的特性,直接满足低浓度生活污水的外排目的,排河水质可达到《GB3838-2002地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水标准(总氮除外)。

    一种强制循环软化造粒悬浮床
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119371011A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411523377.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种强制循环软化造粒悬浮床,属于水处理领域,包括外筒,所述外筒的内腔底部设置有进料组件和颗粒排放件,所述外筒的一侧设置有取样管,所述外筒的远离取样管的一侧设置有循环组件;所述外筒内腔中部设置有上导流罩和下导流罩,所述外筒内腔位于产水环管下方设置有强化分离挡板,所述外筒的顶部设置有排气阀;取消晶种循环长内筒,通过水帽布置设计产水内循环提供强制循环动力,设导流罩强化循环混合,符合晶种动态变化和流态形式,具无晶种卡塞、多层循环、混合充分、无细晶种携带、防药剂倒灌、增加除垢反洗及水循环利用等优势,加药口、进水口和晶种投加同一处,水帽出水斜向下与加药头出药对冲高效混合,提高结晶反应效率。

    一种组合式氧化污水处理系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116040849A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211652130.4

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种组合式氧化污水处理系统,包括一级循环氧化系统,用于去除污水中的COD,所述一级循环氧化系统包括双氧化反应单元;沉淀系统,用于将部分污染物进行沉淀分离同时调节污水的酸碱度,所述沉淀系统分别与一级循环氧化系统和二级循环氧化系统管路连接;二级循环氧化系统,用于去除污水中的氨氮,所述二级循环氧化系统包括构成回路的循环水箱和电化学反应单元。本发明采用双级循环氧化系统配合进行污水的电解氧化,一级循环氧化系统用于去除污水中的有机物,并且将有机物内的有机氮转化为氨氮,二级循环氧化系统用于去除污水中的氨氮,且通过调节直流电源的电流大小改变对污水的处理效果,从而确保出水的稳定达标。

    基于多级电化学循环氧化的污水处理系统及一体化装置

    公开(公告)号:CN115745217A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211112518.5

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级电化学循环氧化的污水处理系统,包括一级循环氧化系统,用于进行污水的初步氧化预处理,所述一级循环氧化系统包括构成回路的循环水箱和第一电化学反应单元;二级循环氧化系统,用于进行污水的深度氧化处理,所述二级循环氧化系统包括构成回路的深度氧化单元和第二电化学反应单元;沉淀系统,用于进行污水的沉淀以及泥水分离;切换回路系统,用于切换一级循环氧化系统与二级循环氧化系统、沉淀系统之间的连接通断。本发明采用双级循环氧化系统进行污水的电解氧化,且两级循环氧化系统可以单独控制,通过调节直流电源的电流大小改变对污水的处理效果,从而确保出水的稳定达标。

    一种基于硫自养的UAD生物反应器

    公开(公告)号:CN217127049U

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202220659679.5

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于硫自养的UAD生物反应器,包括进水单元、反应器本体、生物膜反应单元、导流筒和导流隔板;导流筒竖直设置在反应器本体内,进水单元穿过反应器本体的进水口与导流筒的下端连接,在导流筒内,污水自下而上流动;生物膜反应单元位于导流筒内及周围,用于反硝化脱氮反应;导流隔板位于反应器本体内导流筒的上方,用于进行气液分离。运行成本低。由于反应器是依靠水力搅拌,不需要额外的搅拌设施,因此更加经济。本实用新型的生物反应器操作简单。脱氮效率高、处理负荷高。硫自养反硝化细菌得益于生物膜法的特点,摆脱了因硝化菌世代期长而造成的泥龄限制。

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