一种季节性河流景观生态护坡
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117626897A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410040038.5

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明公开了一种季节性河流景观生态护坡,包括浇筑建造在河流边坡上的护坡主体,所述护坡主体在浇筑混凝土时安装有预埋杆,所述预埋杆以五个为一组并设置成一粗四细,其中四个较细的预埋杆组成正方形,较粗的所述预埋杆位于四个较细预埋杆的中心位置,每组所述预埋杆上均安装有连接砌块,相邻的两个所述连接砌块之间安装有废弃轨枕,每四个所述连接砌块与相对应的废弃轨枕组成生态单元。生态单元之间、生态单元与护坡主体之间连接牢固,不易产生松动的现象,用于景观绿化和生态修复的植物采用抗冲生物毯的形式存在,不易被水流冲走,保证对边坡防护的效果,并提高了护坡主体的交互性,提高了景观效果。

    一种基于SDR-AOA工艺强化城市污水深度脱氮的装置及方法

    公开(公告)号:CN118684346A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410958269.4

    申请日:2024-07-17

    摘要: 本发明公开了一种基于SDR‑AOA工艺强化城市污水深度脱氮的装置及方法,装置包括厌氧池、好氧池、微好氧PN/A一体化反应池、中间沉淀池、后置缺氧池、曝气池、末端沉淀池、超越管路Ⅰ及超越管路Ⅱ;厌氧池、好氧池、微好氧PN/A一体化反应池依次连通,原水由厌氧池进水、微好氧PN/A一体化反应池出水后进入中间沉淀池实现泥水分离,底泥一部分作为回流污泥回流至厌氧池;上清液依次进入后置缺氧池、曝气池,而后进入末端沉淀池实现泥水分离,上清液作为最终出水流出,底泥一部分作为回流污泥回流至好氧池,另一部分作为剩余污泥排出;同时厌氧池通过超越管路Ⅰ与微好氧PN/A一体化反应池连通,超越管路Ⅰ开启时厌氧池与好氧池不连通;微好氧PN/A一体化反应池通过超越管路Ⅱ与后置缺氧池连通,超越管路Ⅱ开启时微好氧PN/A一体化反应池与中间沉淀池不连通;水质指标参数处于限定浓度范围内时,超越管路Ⅰ、超越管路Ⅱ处于开启状态。本发明能够提高脱氮效率,强化处理能力,最终达到城市污水深度脱氮协同降碳的目的。

    一种污水处理系统
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216273637U

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202122963376.0

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本实用新型提供了一种污水处理系统,包括改良生物池,所述改良生物池包括依次连通的厌氧区、前反硝化区、前硝化区、后反硝化区、后硝化区,所述后硝化区和前反硝化区通过回流管连通。本实用新型的污水处理系统采用改良生物池后节约了一部分回流,可以实现低回流比运行,降低了能耗。

    一种多级多段低温市政污水处理系统

    公开(公告)号:CN216191382U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122748082.6

    申请日:2021-11-10

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/02

    摘要: 本实用新型提供了一种多级多段低温市政污水处理系统,属于污水处理技术领域。该系统包括依次连通的缺氧池、厌氧池、一级反硝化区、一级硝化区、二级反硝化区和二级硝化区,原水入口分别通过管路与缺氧池、厌氧池及二级反硝化区相连通,实现多点比例进水,二级硝化区的一侧设有出水口,二级硝化区内设有混合液回流装置,通过管路分别与缺氧池、一级反硝化区及二级反硝化区相连通,缺氧池、厌氧池、一级反硝化区和二级反硝化区内均设置有潜水推流器。本实用新型污水处理系统能有效抑制丝状菌的生长,持续抑制污泥膨胀,采用多点进水,有效分担系统处理负荷,缓解水质水量波动冲击,更适用于低温下生活污水的处理运行。

    一种消除跌水复氧的装置

    公开(公告)号:CN215208703U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202120605681.X

    申请日:2021-03-25

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本实用新型提供了一种消除跌水复氧的装置,包括设置在水池侧壁的封闭箱体,所述封闭箱体紧贴水池侧壁的一侧开设有入水孔,所述入水孔和水池侧壁上开设的注水孔连通,所述入水孔设置有用于引导水流的导流斜板;所述封闭箱体的前后两侧均连通有排水管道,所述排水管道和下游池连通。本实用新型的消除跌水复氧的装置通过封闭箱体与管道淹没组合,改变跌水区域上部的空气交换流动性,减少空气接触,降低气水混合效果,减少污水的携氧量,从而降低溶解氧对反硝化的影响减少,充分利用原有碳源,显著提高反硝化效率,减少了外部碳源药剂的投入,确保出水水质可稳定达到出水标准,环境效益明显。