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公开(公告)号:CN221370848U
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202323025391.6
申请日:2023-11-09
申请人: 中建环能科技股份有限公司 , 山东大齐石油化工设计有限公司
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本实用新型提供了一种生物处理装置,涉及污水处理技术领域,其包括:中间水箱,通过提升水泵与配水槽的入口连接;硝化生物滤池,包括从上至下依次设置的配水槽、硝化滤料和第一承托层;还包括用于给硝化生物滤池排水的出水槽;自养反硝化滤池,包括配水组件、反硝化滤料、第二承托层和反硝化排水管;配水组件的入口与出水槽的出水口连接;其中,第一承托层包括材质光滑的第一滤砖;自养反硝化滤池的上部连接有驱氮溢流管,驱氮溢流管的出口与中间水箱连接。第一承托层采用材质光滑的第一滤砖,可有效避免生物膜的生长和脱落,同时防止堵塞;自养反硝化滤池在驱氮时,可通过驱氮溢流管将过量的水溢流至中间水箱中以便再次处理。
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公开(公告)号:CN117742258A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311486862.5
申请日:2023-11-09
申请人: 中建环能科技股份有限公司 , 中建环能(北京)环保有限公司
IPC分类号: G05B19/418 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种城镇雨水径流污染控制方法,涉及雨水径流管网末端技术领域,其包括:S1、通过前端收集管网收集雨水径流;S2、获取风险约束条件信息;所述风险约束条件信息包括受纳水体水环境容量的高低、生态需水量的高低、前端收集管网的排口处径流污染程度的高低和末端排放管网的排放压力的高低;S3、根据所述风险约束条件信息随机组合后形成多种联合约束情景;S4、根据所述联合约束情景将收集的雨水径流选用相应的处理模式进行处理;城镇雨水径流污染控制方法考虑了径流污染输出特征及运行工况条件,能够为不同情景及工况条件下管网末端对雨水径流污染的控制或处理提供解决方案。
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公开(公告)号:CN116272645B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310524752.7
申请日:2023-05-11
申请人: 中建环能科技股份有限公司
摘要: 本发明属于污水脱氮载体技术领域,公开了一种污水脱氮载体制备系统及制备方法,包括:制料反应器,设进料口和出料口,用于加热融化及混合物料;分布器,与出料口连接,使混合液体形成液滴;成型器,将液滴冷却为成型载体;及控制器;其中,制料反应器还设有第一加热套、内置加热器和第一搅拌器;第一加热套位于制料反应器腔体外围;内置加热器位于腔体内;第一搅拌器插入制料反应器的腔体内;控制器与第一加热套、内置加热器和第一搅拌器电信连接。该系统及方法由内部和外部同时加热,并进行搅拌,可解决熔融时物料受热不均,易结块和混合不均等问题;可采用固态硫磺粉作原料,操作简便,产量调控灵活,适于中小型规模的载体制备需求。
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公开(公告)号:CN114920351B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210542839.2
申请日:2022-05-19
申请人: 中建环能科技股份有限公司
IPC分类号: C02F3/00 , C02F3/10 , C02F101/16 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种污水脱氮载体及其制备方法和应用,该载体为双层结构,包括:载体内核,所述载体内核包括电子供体和磁性粒子;及消耗外层,所述消耗外层包括电子供体、磁性粒子和成孔剂,覆于所述载体内核外;其中,所述载体内核具有磁性,其磁性粒子的质量占比高于所述消耗外层中磁性粒子的质量占比。该载体可作为硫自养反硝化脱氮生物载体,其电子供体为硫磺。可采用湿法或干法进行制备,应用于硫自养反硝化污水生物脱氮领域。该载体因其载体内核具有磁性,消耗后的小粒径载体易于回收后再利用,同时避免系统发生短流或堵塞的问题;此外,可通过磁热效应由载体内部进行加热,促进微生物活性和反应效率,适用于低温条件下使用。
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公开(公告)号:CN115072945A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210898459.2
申请日:2022-07-28
申请人: 中建环能科技股份有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种磁性强化污水碳源捕集方法,目的是解决现有污水处理过程中碳源资源化利用率低,碳排放量高的问题。包括:将混凝剂和磁性介体投至污水中,混凝成中间出水一;第一磁分离装置对中间出水一进行分离,获得浓缩碳源一和中间出水二;向中间出水二中加生物絮凝剂和磁性介体,进行生物吸附反应,获得中间出水三;加入助凝剂和活性炭,进行絮凝吸附,获得中间出水四;第二磁分离装置对中间出水四进行分离,获得浓缩碳源二和出水;将浓缩碳源一和浓缩碳源二进行厌氧消化,获得甲烷和消化后泥水混合物;磁回收装置对消化后泥水混合物进行分散回收,获得回收磁性介体和污泥。该方法对碳源有机物捕集率高,能实现低碳节能减排的效果。
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公开(公告)号:CN115532054A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211197611.0
申请日:2022-09-29
申请人: 中建工程产业技术研究院有限公司 , 中建环能科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种适用于污水处理生物反应池的碳捕获系统,属于污水处理工程碳减排技术领域。所述系统包括顶罩、碳汇植物、具有称量功能的固定网、基质和数据终端;顶罩覆盖在盛有污水的生物反应池开口上方并设置有通风口;固定网安装在生物反应池中污水水面之上;碳汇植物固定在固定网内填装的基质中;所述碳捕获系统中,碳汇植物能够捕获生物反应池中污水处理产生的CO2,并利用污水水源和污水中营养物质快速生长,将捕获的CO2封存在自身中;数据终端能够根据碳汇植物的重量变化连续计算得到所述碳捕获系统每日碳捕获量和累计碳捕获量并显示在数据终端,无需人工计算。所述系统碳捕获效率高,建造和运行成本低,适用于多种污水处理工艺。
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公开(公告)号:CN115170236A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210811157.7
申请日:2022-07-11
申请人: 中建环能科技股份有限公司
IPC分类号: G06Q30/06
摘要: 本发明提供了一种环保装备技术方案的配置方法及系统,该方法在集成服务平台上构建装备数据库,装备数据库包括若干装备类别,任一装备类别下包括至少一个供货范围,任一供货范围均对应至设备型号子库;获取客户的项目信息和配置需求,项目信息包括项目类别和项目参数,根据项目类别匹配到装备数据库中的装备类别,根据配置需求选定装备类别下的供货范围;在与集成服务平台连接的设备终端上选择装备类别和供货范围,并上传项目参数,进行分析处理,生成核心参数信息;将核心参数信息植入到通用技术方案模板中,生成环保装备技术方案。该方法及系统可实现快速、高效、高质量的编制环保装备技术方案,节约人力,便于标准化管理。
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公开(公告)号:CN113003798A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911323530.9
申请日:2019-12-20
申请人: 中建环能科技股份有限公司
IPC分类号: C02F9/06 , C02F103/06 , C02F101/30 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种抽出地下水处理方法及处理系统,其中,所述抽出地下水处理方法包括,步骤2、采用混凝沉淀工艺去除抽出地下水中的悬浮污染物、无机磷污染物及部分有机污染物,获得中间出水一;步骤3、将所述中间出水一输入微电解反应器进行微电解反应,以使水中的难降解有机物脱卤和/或开环和/或断链,并获得中间出水二;步骤4、将所述中间出水二输入非均相氧化反应器或逐级串联的非均相氧化反应器中进行非均相氧化反应,以去除中间出水二中的有机污染物,并获得中间出水三;本方法及系统,既可以高效去除高浓度复合污染抽出地下水中的有机磷,又可以有效去除抽出地下水中其它复合污染物,尤其适用于处理含有高浓度有机磷复合污染物的抽出地下水。
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公开(公告)号:CN117361749B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311667150.3
申请日:2023-12-07
申请人: 中建环能科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种污水脱氮载体的制备方法,涉及污水处理技术领域。污水脱氮载体的制备方法包括:硫磺与缓释有机碳源混合得到混合物一;混合物一加热一段时间并维持温度,揉压混合过程中加入有机化合物得到混合物二;维持加热温度将协同电子供体以及碱度供体加入混合物二中揉压混合得到混合物三;将混合物三与成孔剂共同加入挤出装置并挤出长条状的载体原料;载体原料冷却切割为污水脱氮载体;硫磺与缓释有机碳源质量比为20:1~7:3,缓释有机碳源为PCL、PBS、PPC中的一种或多种。本发明制备工艺简化,脱氮载体的结构可控,成本降低。
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公开(公告)号:CN115180704B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210619384.X
申请日:2022-06-02
申请人: 中建环能科技股份有限公司
摘要: 本发明属于废水催化氧化处理技术领域,公开了一种催化氧化废水深度处理系统。包括:气液混合部,将废水与气体氧化剂预混合;催化氧化部,与气液混合部连接,用于气液混合流体与催化剂接触发生反应;回流沉淀部,与催化氧化部连通,用于折流沉淀分离催化剂,形成高密度催化剂区域;催化剂分离回收部,包括磁分离装置和催化剂投加装置,用于分离回收催化剂;其中,催化剂为具有磁性的微米级粉末状催化剂;催化氧化部采用机械搅拌进行混合。该系统采用磁性微米级粉末状催化剂、在机械搅拌作用下,实现类均相催化氧化反应,反应速率快、时间短、反应充分,催化剂循环利用,运行成本低。
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