基于A<base:Sup>2</base:Sup>/O工艺的同步脱氮除磷降藻处理系统及方法

    公开(公告)号:CN104326619B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410526522.5

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于A2/O工艺的同步脱氮除磷降藻处理系统,包括依次连接的沉淀预反硝化池、厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池,沉淀预反硝化池设置于厌氧池前端;沉淀预反硝化池通过垃圾填埋气微曝气强化反硝化作用效果,并设有底泥和典型絮凝剂的混合物作为强化絮凝剂,用于蓝藻的絮凝沉淀脱除;采用脱氧后的垃圾填埋气对厌氧池和缺氧池进行曝气,强化磷的释放和脱氮作用;采用垃圾填埋气和空气的混合气对好氧池进行曝气,强化COD的去除及硝化和吸收磷的作用;同时还提供了该处理系统的处理方法。本发明实现了同步脱氮除磷降藻,从根本上解决了富营养带来的问题,具有脱氮除藻效率高,处理效果稳定,运行成本低等特点。

    一种用于强化后置反硝化脱氮工艺的系统

    公开(公告)号:CN104326559B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410525548.8

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于强化后置反硝化脱氮工艺的系统,包括填埋气进气管、强化硝化池(IN池)、脱氧器、强化反硝化池(ID池)和沉淀池;IN池采用填埋气曝气,ID池采用经脱氧器脱除氧气的填埋气进行曝气;IN池中的IN池曝气管伸入池内长度为池长的2/3;IN池和ID池由分隔墙分隔开,分隔墙距池底距离为池高的1/5;IN池中填埋气和空气的混合比介于2∶1~4∶1之间;IN池气内循环的气体比例为50%~80%;ID池气体内循环的气体比例为70%‑90%;IN池和ID池中微生物的预驯化时间介于3‑5d之间。本发明具有脱氮效率高,处理效果稳定,工艺流程简单,处理构筑物和设备较少,基建和运行成本低等特点。

    固体颗粒分选与混合配比设备

    公开(公告)号:CN103586262A8

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310495513.X

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种固体颗粒分选与混合配比设备,包括设备箱体、以及固定在设备箱体内部且彼此之间相互连接的空气加热器、多段式透浦式鼓风机、锤片式粉碎机、连续风刀烘干器、旋振筛、压力感应式计量器、旋转布粒式混合器、水箱以及离心污泥脱水机构。本发明通过对固体颗粒进行分选,对污泥进行脱水、烘干和分选,并对这些物质进行定容、混合配比,通过对主要装置的自动控制,实现了两种及以上物质按一定级配进行混合配比的过程。本发明具有精确度高,耗时少,操作简便,效率高等优点,适用于两种及以上颗粒物按一定级配进行混合的物理结构改性。

    湖滨湿地沉水植物群落重建及水质净化控制方法

    公开(公告)号:CN103588301B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310492591.4

    申请日:2013-10-18

    CPC classification number: Y02A40/228 Y02W10/18

    Abstract: 本发明公开了一种湖滨湿地沉水植物群落重建及水质净化控制方法;所述方法包括如下步骤:对湖滨湿地生态修复区内的水生植物的水质净化能力和种群变化规律进行监测分析,确定出几种具有高强度净化和生存能力的水生植物作为先锋物种;确定所述先锋物种分别属于何种季节优势种,通过不同季节优势种的合理搭配构建湖滨湿地沉水植物群落;在所述湖滨湿地生态修复区内规模化快速栽培先锋物种,实现对水质的净化控制。与现有技术相比,本发明可以有效控制湖滨湿地沉水植物群落的数量,维护富营养化水体中植被的稳定,对富营养化水体的生态修复具有重要意义;并且,本发明的技术可靠,操作简单易行,成本低廉。

    渗滤液驯化矿化垃圾后处理填埋场CH4的方法

    公开(公告)号:CN101966422A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010292732.4

    申请日:2010-09-26

    CPC classification number: Y02A50/2358 Y02C20/20 Y02W30/20

    Abstract: 本发明公开了渗滤液驯化矿化垃圾后处理填埋场CH4的方法,属于垃圾填埋场渗滤液处理和温室气体减排方法领域。其步骤为:(1)首先将渗滤液提升至吸附材料层,吸附材料层由活性炭层和大孔树脂层组成;布水负荷为0.05~0.50m3/(m3矿化垃圾·d);(2)经过处理后垃圾渗滤液的出水,提升至矿化垃圾填料层进行处理,布水负荷为0.05~0.30m3/(m3矿化垃圾·d);(3)在生活垃圾填埋场终覆盖层施工中,在排水层和植被层之间,或者排水层下方增添步骤(2)运行后得到的垃圾渗滤液驯化后的矿化垃圾层。本发明既处理了垃圾渗滤液也再生利用了矿化垃圾,通过预处理渗滤液去除毒性保留氨氮组分,将铵氧化菌的驯化与富集来氧化CH4,降低了垃圾填埋场温室气体释放总当量。

    基于A2/O工艺的同步脱氮除磷降藻处理系统及方法

    公开(公告)号:CN104326619A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410526522.5

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于A2/O工艺的同步脱氮除磷降藻处理系统,包括依次连接的沉淀预反硝化池、厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池,沉淀预反硝化池设置于厌氧池前端;沉淀预反硝化池通过垃圾填埋气微曝气强化反硝化作用效果,并设有底泥和典型絮凝剂的混合物作为强化絮凝剂,用于蓝藻的絮凝沉淀脱除;采用脱氧后的垃圾填埋气对厌氧池和缺氧池进行曝气,强化磷的释放和脱氮作用;采用垃圾填埋气和空气的混合气对好氧池进行曝气,强化COD的去除及硝化和吸收磷的作用;同时还提供了该处理系统的处理方法。本发明实现了同步脱氮除磷降藻,从根本上解决了富营养带来的问题,具有脱氮除藻效率高,处理效果稳定,运行成本低等特点。

    固体颗粒分选与混合配比设备

    公开(公告)号:CN103586262B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310495513.X

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种固体颗粒分选与混合配比设备,包括设备箱体、以及固定在设备箱体内部且彼此之间相互连接的空气加热器、多段式透浦式鼓风机、锤片式粉碎机、连续风刀烘干器、旋振筛、压力感应式计量器、旋转布粒式混合器、水箱以及离心污泥脱水机构。本发明通过对固体颗粒进行分选,对污泥进行脱水、烘干和分选,并对这些物质进行定容、混合配比,通过对主要装置的自动控制,实现了两种及以上物质按一定级配进行混合配比的过程。本发明具有精确度高,耗时少,操作简便,效率高等优点,适用于两种及以上颗粒物按一定级配进行混合的物理结构改性。

    湖滨湿地沉水植物群落重建及水质净化控制方法

    公开(公告)号:CN103588301A8

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310492591.4

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种湖滨湿地沉水植物群落重建及水质净化控制方法;所述方法包括如下步骤:对湖滨湿地生态修复区内的水生植物的水质净化能力和种群变化规律进行监测分析,确定出几种具有高强度净化和生存能力的水生植物作为先锋物种;确定所述先锋物种分别属于何种季节优势种,通过不同季节优势种的合理搭配构建湖滨湿地沉水植物群落;在所述湖滨湿地生态修复区内规模化快速栽培先锋物种,实现对水质的净化控制。与现有技术相比,本发明可以有效控制湖滨湿地沉水植物群落的数量,维护富营养化水体中植被的稳定,对富营养化水体的生态修复具有重要意义;并且,本发明的技术可靠,操作简单易行,成本低廉。

    一种用于强化后置反硝化脱氮工艺的系统

    公开(公告)号:CN104326559A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410525548.8

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于强化后置反硝化脱氮工艺的系统,包括填埋气进气管、强化硝化池(IN池)、脱氧器、强化反硝化池(ID池)和沉淀池;IN池采用填埋气曝气,ID池采用经脱氧器脱除氧气的填埋气进行曝气;IN池中的IN池曝气管伸入池内长度为池长的2/3;IN池和ID池由分隔墙分隔开,分隔墙距池底距离为池高的1/5;IN池中填埋气和空气的混合比介于2∶1~4∶1之间;IN池气内循环的气体比例为50%~80%;ID池气体内循环的气体比例为70%-90%;IN池和ID池中微生物的预驯化时间介于3-5d之间。本发明具有脱氮效率高,处理效果稳定,工艺流程简单,处理构筑物和设备较少,基建和运行成本低等特点。

    渗滤液驯化矿化垃圾后处理填埋场CH4的方法

    公开(公告)号:CN101966422B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010292732.4

    申请日:2010-09-26

    CPC classification number: Y02A50/2358 Y02C20/20 Y02W30/20

    Abstract: 本发明公开了渗滤液驯化矿化垃圾后处理填埋场CH4的方法,属于垃圾填埋场渗滤液处理和温室气体减排方法领域。其步骤为:(1)首先将渗滤液提升至吸附材料层,吸附材料层由活性炭层和大孔树脂层组成;布水负荷为0.05~0.50m3/(m3矿化垃圾·d);(2)经过处理后垃圾渗滤液的出水,提升至矿化垃圾填料层进行处理,布水负荷为0.05~0.30m3/(m3矿化垃圾·d);(3)在生活垃圾填埋场终覆盖层施工中,在排水层和植被层之间,或者排水层下方增添步骤(2)运行后得到的垃圾渗滤液驯化后的矿化垃圾层。本发明既处理了垃圾渗滤液也再生利用了矿化垃圾,通过预处理渗滤液去除毒性保留氨氮组分,将铵氧化菌的驯化与富集来氧化CH4,降低了垃圾填埋场温室气体释放总当量。

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