一种疏浚淤泥造粒和脱水工艺

    公开(公告)号:CN102311217A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110148856.X

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 一种疏浚淤泥造粒和脱水工艺,其特征在于:它包括以下步骤:首先用碱性试剂将待处理淤泥的pH调节至8~10;如上述淤泥为含水率85%以上的淤泥,则加入阴离子高分子絮凝剂,如上述淤泥为含水率85%以下的淤泥,则加入分散剂,搅拌均匀,快速形成大的絮凝体;将大絮凝体机械破碎成小絮凝体,排出土粒子中包裹的水分;在小絮凝体中再加入阴离子高分子絮凝剂,快速形成大的絮凝体;絮凝体中加入无机絮凝剂使其疏水化;将上述经化学药剂改性处理的污泥移送脱水机中机械脱水。本发明公开的脱水工艺,固液分离速度快;絮凝体密实、强度大,颗粒剥离性好;疏水性优,泥颗粒粒径控制在3~5mm,易形成自然拱架结构,透水速度快。

    一种高效除磷设备及其使用的方法

    公开(公告)号:CN102295338A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110153017.7

    申请日:2011-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种高效除磷装置,包括通过管道依次连接的进水管、静态混合器、除磷器、清水箱;所述进水管上设有污水泵,所述污水泵到静态混合器之间的进水管通过管道依次跟除磷剂药剂储箱和碱剂储药箱连通;所述进水管道设有静态混合器;所述除磷器内设有悬浮滤层。本发明公开的高效除磷装置及其使用方法,占地面积小,过滤反应时间短,絮凝、沉淀、过滤全过程连续处理,除磷效果好。

    一种基于芬顿反应的高效废水处理工艺

    公开(公告)号:CN101525190B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910024817.1

    申请日:2009-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于芬顿反应的高效废水处理工艺,包括下列步骤:将待处理废水的pH值调节到3~5;加入H2O2,混合搅拌;分批次加入FeSO4·7H2O,且每次投加FeSO4·7H2O之前均将待处理水pH调节到3~5,每次添加完FeSO4·7H2O后搅拌3~10分钟;将处理后的废水的pH调节到7.5~8;加入絮凝剂,除去凝集沉淀物。根据废水情况,本发明实行定量化加药量,解决药剂不足或过量影响处理效果的问题;亚铁盐分批投加,提高其使用效率,降低药剂的用量和污泥量;无H2O2的残留,减少处理残留H2O2的工艺步骤;分批加入H2O2以控制体系瞬间产生的羟基自由基量,有效处理高COD、难降解有机废水。

    一种基于芬顿反应的高效废水处理工艺

    公开(公告)号:CN101525190A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910024817.1

    申请日:2009-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于芬顿反应的高效废水处理工艺,包括下列步骤:将待处理废水的pH值调节到3~5;加入H2O2,混合搅拌;分批次加入FeSO4·7H2O,且每次投加FeSO4·7H2O之前均将待处理水pH调节到3~5,每次添加完FeSO4·7H2O后搅拌3~10分钟;将处理后的废水的pH调节到7.5~8;加入絮凝剂,除去凝集沉淀物。根据废水情况,本发明实行定量化加药量,解决药剂不足或过量影响处理效果的问题;亚铁盐分批投加,提高其使用效率,降低药剂的用量和污泥量;无H2O2的残留,减少处理残留H2O2的工艺步骤;分批加入H2O2以控制体系瞬间产生的羟基自由基量,有效处理高COD、难降解有机废水。

    含砷/氟地下水净化器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201962137U

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201020696061.3

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种含砷/氟地下水净化器,包括壳体,在壳体内由上至下设有砷/氟吸附层和活性炭过滤层;在壳体上端设有进水管和反洗出水管,进水管与地下水提升泵连接;在壳体下端设有反洗气管、反洗进水管和出水管,反洗气管与反洗气泵连接,反洗进水管与反洗泵连接,出水管与集水箱连接。该净化器结构简单,实现了运行过程的操作简易化,是一种将吸附、过滤结合在一起,无需前处理,通过反冲洗实现周期性运行的含砷、氟地下水净化器。经净化器处理后的出水砷含量≤10ppb,氟含量≤1ppm,完全能够达到饮用水标准。

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