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公开(公告)号:CN212175993U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020460709.0
申请日:2020-04-02
Applicant: 北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司 , 北京市市政工程设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于重力流水质分流器的雨水收集系统,包括分流器本体,设置有至少两个对雨水进行分流的出水端;以及与分流器本体的至少两个出水端连通的雨水收集系统,所述雨水收集系统包括与分流器本体的两个出水端连通的弃流系统和回用系统,所述弃流系统和回用系统分别用于接收由分流器本体分流的雨水进行弃流或回用处理;以及路桥引水组件,设置于分流器本体的进水端,包括用于集中进水的排水口以及与其连通的虹吸雨水斗,所述虹吸雨水斗与分流器本体进水端连通。能够实现雨水的分流以及多级利用,提高雨水的利用率,降低雨水污染。
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公开(公告)号:CN111115833A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010003694.X
申请日:2020-01-02
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司 , 华南农业大学 , 南宁北排水环境发展有限公司
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明公开了一种景观水体控制丝状藻生长增加水体观赏性的方法,在以再生水为补充水源的水体中种植能提高水体底泥稳定性的水生植物,在丝状藻位于水体底部、上浮之前,放养食藻鱼的鱼苗、控制食藻鱼的数量,利用食藻鱼摄食水体中的丝状藻,在丝状藻被摄食完毕之后,除去水体中的大部分鱼苗、仅保留少量鱼苗或除去水体中的全部鱼苗,减轻鱼类对底泥的扰动,进而增加水体的透明度、促进沉水植物的生长并抑制丝状藻和单细胞藻的生长,提高水体观赏性。本发明方法的优点是,在控制丝状藻爆发的同时减少鱼类对水体底泥的扰动,增加透明度,促进水生植物的光合作用,有利于抑制单细胞藻的生长和繁殖,在提高水体可观赏性的同时降低水体的运行维护成本。
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公开(公告)号:CN104962505B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201510458781.3
申请日:2015-07-30
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污水处理过程中富集培养固定化硝化菌的方法及装置,采用序批式生物膜活性污泥法富集培养硝化菌,在固定化硝化菌培养装置内接种脱水污泥,接种后添加富集培养液,培养过程中通过逐步提高生物膜氨氮负荷和控制pH进行硝化菌富集培养。所用的富集培养液由NH4HCO3和经过预处理的市政污水混合而成,氨氮浓度分别为100、300、500、700、1000mg/L,COD浓度为30~60mg/L。通过控制固定化硝化菌培养装置使反应混合物中DO为2~6mg/L,pH为6.5~8.0,挂膜驯化培养温度为10~14℃,富集纯化培养温度为15~25℃。本发明能够在低温下培养硝化菌,硝化菌含量高达40~45%;该固定化硝化菌不仅具备较强的耐低温硝化性能,而且能处理氨氮浓度达1000mg/L的废水,使废水中氨氮降到1.0mg/L以下。
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公开(公告)号:CN104962505A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510458781.3
申请日:2015-07-30
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污水处理过程中富集培养固定化硝化菌的方法及装置,采用序批式生物膜活性污泥法富集培养硝化菌,在固定化硝化菌培养装置内接种脱水污泥,接种后添加富集培养液,培养过程中通过逐步提高生物膜氨氮负荷和控制pH进行硝化菌富集培养。所用的富集培养液由NH4HCO3和经过预处理的市政污水混合而成,氨氮浓度分别为100、300、500、700、1000mg/L,COD浓度为30~60mg/L。通过控制固定化硝化菌培养装置使反应混合物中DO为2~6mg/L,pH为6.5~8.0,挂膜驯化培养温度为10~14℃,富集纯化培养温度为15~25℃。本发明能够在低温下培养硝化菌,硝化菌含量高达40~45%;该固定化硝化菌不仅具备较强的耐低温硝化性能,而且能处理氨氮浓度达1000mg/L的废水,使废水中氨氮降到1.0mg/L以下。
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公开(公告)号:CN205328703U
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201620018058.3
申请日:2016-01-11
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司
IPC: C02F3/30
Abstract: 本实用新型公开了一种高氨氮废水高效生物处理装置。它由缺氧MBBR池、好氧MBBR池、斜管沉淀池和设备间组成,并辅以pH和ORP在线监测仪进行pH的调节和碳源的投加控制。待处理污水在缺氧的条件下进行反硝化反应,将回流污泥中的NO3-N还原成N2进行去除,然后污水由缺氧MBBR池出来后进入好氧MBBR池,在好氧的条件下污水中的氨氮通过悬浮填料上固定化硝化菌的硝化作用快速转化为NO3-N,之后污水经斜管沉淀池的沉淀作用进行固液分离,实现出水达标排放。所述碳源投加是基于在线ORP反馈控制方式进行自动投加,所述碱液投加是基于在线pH反馈控制方式进行自动投加。本实用新型设备结构紧凑,操作简单,具有处理效率高、出水水质良好和耐冲击负荷能力强等优点,适用于处理500~2000mg/L的高氨氮工业废水。
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