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公开(公告)号:CN105923929B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610528212.6
申请日:2016-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种生态型人工快渗系统,包括快渗池本体,所述快渗池本体内设有进水区、硝化区、滞留区、过渡区、反硝化区以及出水区,所述过渡区位于滞留区和反硝化区下方,待处理污水从进水区依次渗入硝化区、滞留区,再经过渡区升流至反硝化区。本发明提供的生态型人工快渗系统,结构简单、操作简便、占地面积小,基建投资少;无需曝气供氧和污泥回流,节约电耗;不产生剩余污泥,减少二次污染。通过硝化‑滞留‑反硝化过程实现氮素污染物的高效去除,尤其适合于受污染河流、农村分散污水、中小城镇生活污水以及市政管网尚未覆盖的边远地区污水的脱氮处理,值得在业内推广。
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公开(公告)号:CN106186317B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610608395.2
申请日:2016-07-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种强化脱氮的人工快速渗滤系统,其特征在于:包括快渗池本体,所述快渗池本体内从上至下依次设置有进水段、有氧硝化段、缺氧复合反硝化段、出水段,待处理污水从进水段依次渗入有氧硝化段、缺氧复合反硝化段、出水段,再由设置于出水段一侧的出水口排出,所述有氧硝化段用于去除NH4+‑N,所述缺氧复合反硝化段用于去除NO3‑‑N。该强化脱氮的人工快速渗滤系统,构建成一体式高效脱氮系统,可高效去除NH4+‑N和NO3‑‑N,实现人工快速渗滤系统对氮素污染物的达标处理,总体而言,结构简单,操作简便,占地面积小,运行成本低,处理效果好。
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公开(公告)号:CN106186317A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610608395.2
申请日:2016-07-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/301 , C02F3/302 , C02F2003/001
Abstract: 本发明公开了一种强化脱氮的人工快速渗滤系统,其特征在于:包括快渗池本体,所述快渗池本体内从上至下依次设置有进水段、有氧硝化段、缺氧复合反硝化段、出水段,待处理污水从进水段依次渗入有氧硝化段、缺氧复合反硝化段、出水段,再由设置于出水段一侧的出水口排出,所述有氧硝化段用于去除NH4+-N,所述缺氧复合反硝化段用于去除NO3--N。该强化脱氮的人工快速渗滤系统,构建成一体式高效脱氮系统,可高效去除NH4+-N和NO3--N,实现人工快速渗滤系统对氮素污染物的达标处理,总体而言,结构简单,操作简便,占地面积小,运行成本低,处理效果好。
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公开(公告)号:CN105923929A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610528212.6
申请日:2016-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F3/301 , C02F3/302 , C02F2003/001 , C02F2101/16
Abstract: 本发明公开了一种生态型人工快渗系统,包括快渗池本体,所述快渗池本体内设有进水区、硝化区、滞留区、过渡区、反硝化区以及出水区,所述过渡区位于滞留区和反硝化区下方,待处理污水从进水区依次渗入硝化区、滞留区,再经过渡区升流至反硝化区。本发明提供的生态型人工快渗系统,结构简单、操作简便、占地面积小,基建投资少;无需曝气供氧和污泥回流,节约电耗;不产生剩余污泥,减少二次污染。通过硝化‑滞留‑反硝化过程实现氮素污染物的高效去除,尤其适合于受污染河流、农村分散污水、中小城镇生活污水以及市政管网尚未覆盖的边远地区污水的脱氮处理,值得在业内推广。
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公开(公告)号:CN205501056U
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201620206578.7
申请日:2016-03-17
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/42
Abstract: 本实用新型公开了一种用于洗浴废水净化的高效人工快渗装置,包括预处理单元、人工快渗处理单元和深度处理单元,待处理废水依次经过预处理单元、人工快渗处理单元和深度处理单元;所述人工快渗处理单元包括人工快渗内池、人工快渗外池,待处理废水经过人工快渗内池进入人工快渗外池;所述人工快渗内池底部的周边均匀设有穿孔并与人工快渗外池连通。本实用新型的有益效果:通过预处理单元、人工快渗处理单元和深度处理单元,本实用新型不仅可以截留洗浴废水中的毛发皮屑、悬浮物等杂质,还可以对洗浴废水中的阴离子表面活性剂、有机物、氮素、磷素、细菌等有害物质进行高效处理,减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN205974177U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620838717.8
申请日:2016-08-03
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本实用新型公开了一种同步硝化反硝化的人工快渗系统,包括进水池、反应池以及集水池,进水池内的水通过抽水泵抽到反应池的顶部,反应池的底部通过出水管与集水池连通,反应池内从上至下依次设有布水区、滤料区以及承托区,滤料区插置有若干根空心管,若干根空心管插入至滤料中的长度不同,滤料区内填充有滤料,通过若干根空心管加好氧反硝化菌接种液,对滤料进行好氧反硝化菌接种。该人工快渗系统,在提高脱氮效率的同时,可减少反应器容积,有效缩短实现完全硝化反硝化所需的时间,降低人工补充碱度所需的成本,无需外加碳源,节省投资,减少了二次污染。
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公开(公告)号:CN206553273U
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201720026160.2
申请日:2017-01-10
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种强化低C/N比污水脱氮效能的人工快渗装置,包括第一快渗单元、第二快渗单元和回流单元,其中,第一快渗单元包括进水池和第一快渗池,第二快渗单元包括集水池、布水器以及设置于布水器下方的第二快渗池,回流单元包括通过回流储水池和水泵,进水池、第一快渗池、集水池、布水器之间,以及第二快渗池、回流储水池、水泵之间均分别通过管道顺次连接,水泵的出水口与第一快渗池通过管道连接,回流储水池的水按照设定比例进行排放和回流。总体而言,该人工快渗装置,能有效提高低C/N比污水的脱氮效能,具有运行成本低、结构简单、操作方便、稳定性高的优点,适于规模化生产,值得在业内推广。
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公开(公告)号:CN205974175U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620836173.1
申请日:2016-08-03
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种净化雨水径流的人工快渗系统,包括快渗池本体,以及快渗池本体内从上至下依次设置的进水区、截留区、填料区以及排水区,所述截留区内填充有填料一,填料区内填充有填料二,排水区内填充有填料三,其中,填料二包括均匀混合的基础填料和生物炭填料,所述基础填料包括均匀混合的天然河砂、沸石砂以及大理石砂,所述生物炭填料包括均匀混合的改性玉米芯生物炭、改性羊粪生物炭以及改性猪粪生物炭。本实用新型填料结构简单,占地面积小,建设和运行成本低,二次污染小。在实现对雨水径流中重金属污染的有效控制的同时,对氮、磷、有机污染物等也有一定的去除效果。
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公开(公告)号:CN205974164U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620706696.4
申请日:2016-07-05
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种生态型人工快渗系统,包括快渗池本体,所述快渗池本体内设有进水区、硝化区、滞留区、过渡区、反硝化区以及出水区,所述过渡区位于滞留区和反硝化区下方,待处理污水从进水区依次渗入硝化区、滞留区,再经过渡区升流至反硝化区。本实用新型提供的生态型人工快渗系统,结构简单、操作简便、占地面积小,基建投资少;无需曝气供氧和污泥回流,节约电耗;不产生剩余污泥,减少二次污染。通过硝化-滞留-反硝化过程实现氮素污染物的高效去除,尤其适合于受污染河流、农村分散污水、中小城镇生活污水以及市政管网尚未覆盖的边远地区污水的脱氮处理,值得在业内推广。
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公开(公告)号:CN206553350U
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201720039234.6
申请日:2017-01-13
Applicant: 西南交通大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本实用新型公开了一种强化脱氮除磷的两级人工快渗系统,包括依次通过水管连接的进水池、一级反应池、中转池、二级反应池以及出水池,污水依次流经进水池、一级反应池、中转池、二级反应池进入出水池后流出,所述一级反应池内填充的填料上附着有硝化菌,所述二级反应池内填充的填料上附着有反硝化菌。该两级人工快渗系统,采用两级串联来实现高效脱氮除磷,相对现有技术,可提高脱氮效率30~60%,提高除磷效率20~40%。除了能提高脱氮除磷效率外,对COD、BOD、LAS等水体污染物也具有较好的去除效果,是一种高效、经济的污水处理系统。
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