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公开(公告)号:CN106698661A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710161390.4
申请日:2017-03-17
IPC分类号: C02F3/28 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种处理高负荷垃圾渗滤液的厌氧反应器,所述处理高负荷垃圾渗滤液的厌氧反应器包括进水系统、厌氧反应器,外回流装置,其中:所述进水系统包括进水桶、进水泵和进水管;所述厌氧反应器包括自下而上依次设置的第一反应区、第二反应区和三相分离器,第一反应区下部设置有排泥管;第二反应区内填充有填料;三相分离器内设置有用于收集甲烷的集气罩,上部设置有出水管;第一反应区和第二反应区、第二反应区和三相分离器之间设置多孔滤板;所述外回流装置包括外回流管、安放加热装置的容器和回流泵。本发明具有占地面积小、抗冲击负荷能力强、能够高效去除污染物、运行稳定、成本较低的优点。
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公开(公告)号:CN106915872B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710174730.7
申请日:2017-03-22
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/06 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种抗冲击负荷的微臭氧曝气生物滤池一体化反应器,所述反应器采用内外圆柱套筒式结构,内圆柱套筒作为微臭氧预氧化单元,外圆柱套筒一部分作为贮水池,另一部分作为曝气生物滤池,内圆柱套筒的底部设有臭氧曝气装置,上部设有出水区缺口,贮水池的上部设有与出水区缺口相连的跌水装置,贮水池和曝气生物滤池之间设有挡板,挡板底部设有微孔隔板,曝气生物滤池的底部设有曝气装置,内部填充有填料,上部设有出水口。该反应器结合微量臭氧预氧化和曝气生物滤池作用于一体,利用臭氧氧化将大分子有机物转化成小分子物质,提高废水可生化性,使曝气生物滤池高效运行,以达到去除废水中残余污染物、深度处理垃圾渗滤液的目的。
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公开(公告)号:CN106915872A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710174730.7
申请日:2017-03-22
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/06 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种抗冲击负荷的微臭氧曝气生物滤池一体化反应器,所述反应器采用内外圆柱套筒式结构,内圆柱套筒作为微臭氧预氧化单元,外圆柱套筒一部分作为贮水池,另一部分作为曝气生物滤池,内圆柱套筒的底部设有臭氧曝气装置,上部设有出水区缺口,贮水池的上部设有与出水区缺口相连的跌水装置,贮水区和曝气生物滤池之间设有挡板,挡板底部设有微孔隔板,曝气生物滤池的底部设有曝气装置,内部填充有填料,上部设有出水口。该反应器结合微量臭氧预氧化和曝气生物滤池作用于一体,利用臭氧氧化将大分子有机物转化成小分子物质,提高废水可生化性,使曝气生物滤池高效运行,以达到去除废水中残余污染物、深度处理垃圾渗滤液的目的。
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公开(公告)号:CN108751581A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810545753.9
申请日:2018-05-25
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F3/322 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/163 , C02F2101/30 , C02F2203/006 , C02F2301/046 , C02F2305/023
摘要: 本发明提出一种垃圾渗滤液生化出水的处理工艺,包括:(1)向垃圾渗滤液生化出水中投加混凝剂,在混凝单元内实现固液分离;(2)上清液进入塔式复合催化氧化单元,投加双氧水和臭氧,使臭氧在催化剂的催化作用与双氧水的协同作用下分解产生强氧化剂去除水中的难降解有机物;(3)出水和尾气一起进入低温等离子单元;(4)低温等离子单元的尾气和出水一同进入微藻光生物反应器单元。本发明提出的垃圾渗滤液生化出水的处理工艺,为当前垃圾渗滤液膜法处理工艺面临的膜后浓相液产生量较大且难处理的问题提供了新的解决方案,利用“混凝+塔式复合催化氧化+低温等离子+微藻光生物反应器”工艺组合高效处理垃圾渗滤液生化出水,无浓相液产生。
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公开(公告)号:CN108751581B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810545753.9
申请日:2018-05-25
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
摘要: 本发明提出一种垃圾渗滤液生化出水的处理工艺,包括:(1)向垃圾渗滤液生化出水中投加混凝剂,在混凝单元内实现固液分离;(2)上清液进入塔式复合催化氧化单元,投加双氧水和臭氧,使臭氧在催化剂的催化作用与双氧水的协同作用下分解产生强氧化剂去除水中的难降解有机物;(3)出水和尾气一起进入低温等离子单元;(4)低温等离子单元的尾气和出水一同进入微藻光生物反应器单元。本发明提出的垃圾渗滤液生化出水的处理工艺,为当前垃圾渗滤液膜法处理工艺面临的膜后浓相液产生量较大且难处理的问题提供了新的解决方案,利用“混凝+塔式复合催化氧化+低温等离子+微藻光生物反应器”工艺组合高效处理垃圾渗滤液生化出水,无浓相液产生。
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公开(公告)号:CN108751550A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810514598.4
申请日:2018-05-25
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/06
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/08 , C02F1/5245 , C02F1/5263 , C02F1/56 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2103/06 , C02F2201/007 , C02F2301/08
摘要: 本发明提供一种垃圾渗滤液尾水的处理方法及处理系统,包括:(1)向垃圾渗滤液尾水中投加混凝剂,通过混凝单元实现固液分离;(2)混凝单元的上清液投加双氧水,进入复合催化氧化单元,利用臭氧与双氧水的协同作用,使臭氧在催化剂的催化作用下产生强氧化剂分解渗滤液中的难降解有机物;(3)复合催化氧化单元的出水通过膜蒸馏单元进行深度处理,其中膜蒸馏单元采用浸没式膜蒸馏形式。本发明的方法能深度去除尾水中的难降解COD及有机物,并对出水进行脱盐,使其可直接回用于生产过程。同时能够有效延长膜蒸馏单元的稳定运行时间,减少设备维护费用,将浓缩液的产生量降至较低水平或实现零排放。
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公开(公告)号:CN107698094A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710889100.8
申请日:2017-09-27
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/14
CPC分类号: C02F1/725 , C02F1/001 , C02F1/24 , C02F1/302 , C02F1/36 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F1/722 , C02F1/727 , C02F1/78 , C02F3/02 , C02F3/34 , C02F9/00 , C02F2301/08
摘要: 本发明涉及一种复合催化氧化耦合生物滤池的废水处理集成装置及其方法。所述废水处理集成装置包括气液混合器、复合催化氧化耦合生物滤池装置、能量场发生装置和臭氧发生器。所述废水处理集成装置有效提高臭氧利用效率、氧气利用率、污染物的降解效率、系统抗冲击能力以及出水水质,并降低投资和处理成本。
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公开(公告)号:CN108341558A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810373701.8
申请日:2018-04-24
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明涉及一种废水深度处理系统及工艺。所述废水深度处理核心系统包括:依次连接的滤布滤池、催化氧化塔和曝气生物滤池。所述废水深度处理工艺包括:废水先进行滤布滤池过滤,再进行臭氧催化氧化,然后进入曝气生物滤池处理;其中当遇冲击负荷时,催化氧化塔增加双氧水投加,形成臭氧-双氧水复合催化氧化,并根据冲击负荷强度来调整双氧水投加量。本发明所述废水深度处理系统及工艺综合了高级氧化和生物处理的优点,可应用于现有工艺的提标改造,实现最终出水稳定达标排放。
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公开(公告)号:CN108946958A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810784061.X
申请日:2018-07-17
申请人: 中节能工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F101/30
CPC分类号: C02F3/342 , C02F2101/30 , C02F2203/004 , C02F2203/006 , C02F2301/046
摘要: 本发明提供一种酶膜反应器,包括微孔滤膜、固定化酶,所述固定化酶包括辣根过氧化物酶,所述辣根过氧化物酶通过包埋剂固定在微孔滤膜上。本发明还提出应用所述的酶膜反应器处理废水的方法。本发明具有以下技术优势:反应活性高,反应速度快,10min基本可完成反应;反应条件温和,设备在常温常压下进行;酶固定化方法简单,制作成本低;酶膜的稳定性好,酶不易流失,膜不易堵塞,使用寿命长;可处理苯酚类、偶氮类等多种污染物,适用范围广;只需添加少量双氧水,处理成本低;无需添加有毒有害化学药剂,不会造成环境二次污染。
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