-
公开(公告)号:CN106554132A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610892700.5
申请日:2016-10-12
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F3/121 , B01D21/00 , B01D29/00 , B01D29/50 , B01D29/60 , B01D35/00 , C02F1/4693 , C02F1/66 , C02F3/00 , C02F3/06 , C02F3/105 , C02F3/107 , C02F3/12 , C02F3/30 , C02F3/305 , C02F2101/163 , C02F2101/30 , C02F2209/04 , C02F2303/16 , C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/281 , C02F3/301 , C02F3/302 , C02F3/34 , C02F2001/007
Abstract: 本发明公开了一种高纳污能力低能耗的污水深度脱氮装置及其运行方法,其特征在于:主要包括沉淀池、电渗析装置、pH调节池、储药罐一、生物滤池、储药罐二、氧化还原电位测量装置、反冲洗泵、清水池,所述生物滤池从上往下依次设有气体收集装置、均匀布水器、第一过滤床、第二过滤床、第三过滤床、第四过滤床,在所述第二过滤床的下方设有第二加药口,所述储药罐二分别通过第一流路和第二流路通入到所述第二加药口。与现有技术相比,本发明通过4层滤床的层层作用实现滤床滤料的整体纳污,增加滤池的运行周期,减少反冲洗次数,可提高滤池的有效容积,在低能耗条件下,达到稳定、经济和高效的运行效果。
-
公开(公告)号:CN106396102A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611040592.5
申请日:2016-11-22
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种高效废水处理装置及处理方法,属于水处理技术领域。该装置依次由MBBR反应区、固相碳源区、反硝化滤池区及缓冲区一体化构建而成。其中,各反应区呈多级推流式构造,增强了系统的抗冲击负荷能力。装置上设有进水口、出水口和排气口,进水口与MBBR反应区相连;出水口和排气口与缓冲区连通;固相碳源区中依次填充生物质酒糟层和丝瓜络层;反硝化滤池区可对废水进行高效深度处理。本发明把MBBR技术与反硝化滤池技术同时组合在一个反应装置内,利用天然生物质固相碳源,通过控制运行条件对废水进行高效处理,与传统的处理工艺相比,具有脱氮除碳效率高、维护管理方便、能耗低的优点。
-
公开(公告)号:CN104043329B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410324904.X
申请日:2014-07-09
Applicant: 云南大学 , 南京大学宜兴环保研究院
CPC classification number: Y02A50/2344 , Y02A50/2358
Abstract: 本发明公开一种外加稀土强化剂提高烟气同时脱硫脱氮用生物膜填料塔脱氮效率的方法。本发明在生物膜填料塔系统循环液储槽的循环液中,加入低浓度稀土元素镧(La)和铈(Ce)的混合物作为生物活性强化剂,搅拌均匀后通过循环泵使其随循环液体喷淋到塔内的生物膜上,用以刺激及改善以自养菌为主的微生物菌群中的脱氮菌群对低pH强酸性生长环境条件的适应性,从而促进脱氮菌群的快速生长繁殖,以获得提高烟气同时脱硫脱氮用生物膜填料塔脱氮效率的效果。实验筛选出添加浓度配比为硝酸镧0.25mg/L、硝酸铈0.25mg/L的稀土强化剂。应用本发明技术方法能使生物膜填料塔脱除NOx的效率分别提高了20.6%和13.9%,在生物法烟气同时脱硫脱氮技术应用效果上获得了显著的提高。
-
公开(公告)号:CN105152310A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510609240.6
申请日:2015-09-22
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种曝气生物滤池老化生物膜的原位活化方法,属于生物膜法污水处理技术领域。本发明的步骤为:一、曝气生物滤池停止运行,开启反冲洗进气阀门,启动反冲洗风机,进行空气反冲洗;二、配制洗脱液Ⅰ,启动反冲洗水泵,进行洗脱液-空气联合反冲洗;三、关闭反冲洗风机和反冲洗进气阀门,配制洗脱液Ⅱ,进行漂洗;四、泵入清水,进行水漂洗,完成原位活化。本发明采用易生物降解的表面活性剂实现对老化生物膜的增溶分散,提高反冲洗效率,有效解决曝气生物滤池老化生物膜原位更新活化难题,操作简便,环境友好。
-
公开(公告)号:CN105110470A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510607465.8
申请日:2015-09-22
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种悬浮填料老化生物膜的异位活化方法,属于生物膜污水处理技术领域。本发明的步骤为:一、从污废水处理反应器中取出包含老化生物膜的悬浮填料;二、生物膜挥发性固体含量测定;三、根据挥发性固体含量数值分别选择处理方案Ⅰ或处理方案Ⅱ,对老化生物膜进行处理;四、水洗去除填料表面已松动却未脱离的生物膜;五、将含有少量生物膜的悬浮填料返投至反应器,完成异位活化。本发明根据老化生物膜的基本特性,采用针对性的优选方案,有效解决悬浮填料老化生物膜难以自然脱落更新活化的难题,操作简便,且环境友好,具有广泛应用前景。
-
公开(公告)号:CN207248667U
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201721327293.X
申请日:2017-10-16
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: G01N5/00
Abstract: 本实用新型公开了一种快速测定硝化菌剂性能的装置,属于水处理技术领域。针对现有测定硝化菌剂性能的常规方法耗时长、操作繁琐的问题,本实用新型利用硝化过程中NH3转化为NO2-时会产生H+,导致反应区pH下降这一原理,提供了一种快速测定硝化菌剂性能的装置,包括碱液槽、反应区、蠕动泵、曝气装置和pH检测装置等,通过一段时间内泵入碱液的量来推算硝化效率,从而实现快速测定硝化菌剂性能,本实用新型的装置成本低廉、操作简单快速、结果稳定且直观,适合于实际应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN211536675U
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201922011658.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 南京大学 , 南京大学宜兴环保研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种高反冲洗率的布水布气组件及系统,所述布水布气组件包括滤砖本体、布水头、布气头,滤砖本体内部设有布水空腔和布气空腔,在布水空腔以及布气空腔沿滤砖本体长度方向的两侧各开设有一个与外部连通的控流间隙,并且在滤砖本体的底部开设有连接布水空腔和布气空腔的水流通道,布水头包括连接在布水空腔内顶部的固定杆一,以及依次连接在固定杆一下方的布水盒体、内含滤料的滤水管和连接管一,布气头包括连接在布气空腔内顶部的固定杆二,以及连接在下方的喷头和连接管二,滤砖本体两侧设有固定凸起、固定插孔和限位块,滤砖本体的顶部设有带有槽盖的开槽。本实用新型的布水布气均匀度达到90%以上,反冲洗能耗降低30%-40%。
-
公开(公告)号:CN206219414U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621231431.X
申请日:2016-11-16
Applicant: 南京大学宜兴环保研究院
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本实用新型公开了一种用于污泥厌氧消化的装置,属于污泥处理技术领域。它用于解决现有技术污泥厌氧消化装置效率低,稳定性差的问题,包括水解单元、脱水单元、调理单元和产甲烷单元,其中,所述的水解单元、脱水单元、调理单元和产甲烷单元依次连接,水解单元、调理单元和产甲烷单元上均设有进料口,脱水单元上设有排水层,产甲烷单元上设有出料口和导气管,水解单元、脱水单元、调理单元和产甲烷单元相邻的单元之间依次设有间壁一、间壁二和间壁三,间壁一、间壁二和间壁均为可开关活动装置,它通过将厌氧消化环节分为水解、脱水、调理和产甲烷四个阶段,可以针对性的提高各单元效率,进而提高整体污泥厌氧消化效率。
-
公开(公告)号:CN206203917U
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201621220983.0
申请日:2016-11-14
Applicant: 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F1/02
Abstract: 本实用新型公开了一种移动式污水处理增温装置,包括被加热的污水处理装置、连接支杆、吸热导板和增温装置,所述污水处理装置长边上设置导轨;连接支杆与导轨平行、固定于污水处理装置内壁,吸热导板固定在连接支杆上;所述增温装置通过其底部的滚轮架设于导轨上。本实用新型与已有的公知技术相比,采用透镜模块组件以及镀有功能膜的改性玻璃组成四棱柱形增温装置,可根据不同的污水处理装置进行对应搭建;增温装置通过底部滚轮的滑动使得整体装置进行移动,方便灵活;通过在污水处理装置中设置吸热导板,借助透镜模块以及改性玻璃的增温保温作用,在冬季晴天上午4‑6小时内,温度能上升13℃—18℃/[m3废水],增温效果明显。
-
-
-
-
-
-
-
-