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公开(公告)号:CN106647579A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611258314.7
申请日:2016-12-30
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: G05B19/048
CPC分类号: G05B19/048
摘要: 本发明公开了一种系统及方法,该系统包括:通信连接的主控系统、生产数据系统、管网信息存储系统、管网巡查养护子系统、管网信息显示子系统和管网风险监测子系统。本发明还提供一种利用该控制系统的污水收集管网信息化控制方法。该系统可以根据管网原始数据完成管网的巡检、直观标注显示与风险监测报警,具有科学、有效、简便等优点,其管理效果达到了国际领先水平。
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公开(公告)号:CN106745687B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201611175248.7
申请日:2016-12-16
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: C02F3/08
摘要: 本发明公开了一种处理低负荷乡镇污水的生物转盘工艺的运行控制方法,包括:确定生物转盘工艺处于何种低负荷状态,包括:水力负荷低于设计负荷、有机负荷低于设计负荷或有机负荷与水力负荷均低于设计负荷;根据确定的生物转盘工艺所处低负荷状态采用对应控制方式对生物转盘工艺进行控制,为:若确定生物转盘工艺所处低负荷状态为水力负荷低于设计负荷,采用水力负荷低控制方式控制;若确定生物转盘工艺所处的低负荷状态为有机负荷低于设计负荷,采用有机负荷低控制方式控制;若确定生物转盘工艺所处低负荷状态为有机负荷与水力负荷均低于设计负荷,采用有机负荷与水力负荷均低控制方式控制。能保证处理低负荷污水时生物转盘工艺保持长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN109626568A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811535669.5
申请日:2018-12-14
申请人: 桑德集团有限公司 , 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: C02F3/30
CPC分类号: C02F3/302 , C02F1/5236 , C02F3/308 , C02F2301/08
摘要: 本发明公开了一种深度处理生活污水的模块化生物转盘多级串联系统,包括:全浸没生物转盘单元设有污水入口;全浸没生物转盘单元与多级串联半浸没生物转盘单元和沉淀单元顺次连接;多级串联半浸没生物转盘单元中的前级生物转盘的盘片间距大于后级生物转盘的盘片间距;加药单元设有多个加药点,各加药点分别设在全浸没生物转盘单元上与多级串联半浸没生物转盘单元上;回流单元连接在多级串联半浸没生物转盘单元的末端出水口与全浸没生物转盘单元的前端污水入口之间;沉淀单元设有达标水出口。该组合工艺可确保出水COD和氨氮达标,使出水各项指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918‑2002)一级A排放标准。
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公开(公告)号:CN106745687A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611175248.7
申请日:2016-12-16
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: C02F3/08
摘要: 本发明公开了一种处理低负荷乡镇污水的生物转盘工艺的运行控制方法,包括:确定生物转盘工艺处于何种低负荷状态,包括:水力负荷低于设计负荷、有机负荷低于设计负荷或有机负荷与水力负荷均低于设计负荷;根据确定的生物转盘工艺所处低负荷状态采用对应控制方式对生物转盘工艺进行控制,为:若确定生物转盘工艺所处低负荷状态为水力负荷低于设计负荷,采用水力负荷低控制方式控制;若确定生物转盘工艺所处的低负荷状态为有机负荷低于设计负荷,采用有机负荷低控制方式控制;若确定生物转盘工艺所处低负荷状态为有机负荷与水力负荷均低于设计负荷,采用有机负荷与水力负荷均低控制方式控制。能保证处理低负荷污水时生物转盘工艺保持长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN106673220B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201611199307.4
申请日:2016-12-22
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于水环境质量改善原位处理方法,对河道水体进行处理,包括以下步骤:步骤1,布设曝气系统和仿水草填料;步骤2,调试培养微生物系统;步骤3,继续运行微生物系统至所治理河道水体达到V类水体;步骤4,构建水生态系统;步骤5,继续运行水生态系统至所治理河道水体达到IV类水体。该方法采用原位处理净化水体,无占地,能耗与控源截污建设污水处理设施相当或更低;水体底部曝气,底泥原位消耗,有利于底质改良,大大减少了清淤投资或是避免了清淤;通过自然曝气丰富微生物菌群,水质处理效果好;构建水生态系统,充分发挥水体自净能力,防治水体富营养化;自动化运行,方便管理,可实现无人值守。
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公开(公告)号:CN106830347A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611170614.X
申请日:2016-12-16
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: C02F3/34 , C02F3/32 , C02F3/02 , C02F3/10 , C02F11/02 , C02F101/30 , C02F101/16
CPC分类号: Y02W10/15 , C02F3/34 , C02F3/02 , C02F3/10 , C02F3/32 , C02F3/325 , C02F11/02 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/007 , C02F2303/02 , C02F2305/06
摘要: 本发明公开了一种小流域黑臭水体的治理方法,包括:步骤1)水系连通:将治理的小流域黑臭水体所在水系与其他水系连通;步骤2)截污治污:处理主要污染点源;步骤3)底质改良:采用固载化的复合微生物制剂,对富营养化的底泥进行降解和修复;步骤4)流域原位处理:通过设置曝气设备以及在流域内加设载体化生物填料,对水体进行富氧处理;步骤5)构建水生态系统:在经上述治理后的流域内构建水生态体系,通过建立的水生态系统直接吸收淤泥和水体中的营养物质,并进行水体的自净。
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公开(公告)号:CN106442630A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610827129.9
申请日:2016-09-14
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司 , 长沙桑德水务有限公司
IPC分类号: G01N27/00
CPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种在线水质检测装置、终端及系统与方法,该系统包括:在线水质检测装置、无线传输模块和终端;其中,在线水质检测装置本发明的在线水质检测装置,终端采用本发明的在线水质检测终端;在线水质检测装置的第一数据输出接口与无线传输模块通信连接,无线传输模块与终端无线通信连接,该在线水质检测装置能经无线传输模块将水质参数数值发送至终端,使得终端接收后显示水质参数数值。该系统具有成本低、集成度高的特点,可以方便的对水质进行检测得出水质参数数值,进而可以方便为管理部门及用户提供实时了解水质情况的数据,是一种适用于小型供水设备的在线水质检测系统。
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公开(公告)号:CN106647579B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611258314.7
申请日:2016-12-30
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
IPC分类号: G05B19/048
摘要: 本发明公开了一种系统及方法,该系统包括:通信连接的主控系统、生产数据系统、管网信息存储系统、管网巡查养护子系统、管网信息显示子系统和管网风险监测子系统。本发明还提供一种利用该控制系统的污水收集管网信息化控制方法。该系统可以根据管网原始数据完成管网的巡检、直观标注显示与风险监测报警,具有科学、有效、简便等优点,其管理效果达到了国际领先水平。
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公开(公告)号:CN106698848A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710032554.3
申请日:2017-01-16
申请人: 北京伊普国际水务有限公司 , 北京桑德环境工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种小型化污水处理系统,包括预处理系统、一体SMART‑EMBR系统、消毒系统和污泥系统;污水经预处理系统的提篮格栅和调节沉淀池的处理后进入一体SMART‑EMBR系统,然后在一体SMART‑EMBR系统中依次经过厌氧区、缺氧区、好氧区和产水桶的处理后排入消毒系统,再经消毒系统的紫外光照射消毒后即得到达标出水;而预处理系统和一体SMART‑EMBR系统所产生的污泥排入污泥贮存池,并定期通过污泥泵排入移动式污泥脱水车运往污泥处理中心进行集中处理。本发明不仅占地小、抗负荷能力高、运行维护方便,而且处理出水水质好,十分适用于经济较发达地区、敏感水源地和旅游渡假村等较小规模对水质要求高的地区。
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公开(公告)号:CN106673220A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611199307.4
申请日:2016-12-22
申请人: 北京桑德环境工程有限公司 , 北京伊普国际水务有限公司
CPC分类号: Y02W10/15 , Y02W10/37 , C02F7/00 , C02F3/327 , C02F3/34 , C02F2103/007 , C02F2209/08 , C02F2209/14 , C02F2209/22
摘要: 本发明公开了一种用于水环境质量改善原位处理方法,对河道水体进行处理,包括以下步骤:步骤1,布设曝气系统和仿水草填料;步骤2,调试培养微生物系统;步骤3,继续运行微生物系统至所治理河道水体达到V类水体;步骤4,构建水生态系统;步骤5,继续运行水生态系统至所治理河道水体达到IV类水体。该方法采用原位处理净化水体,无占地,能耗与控源截污建设污水处理设施相当或更低;水体底部曝气,底泥原位消耗,有利于底质改良,大大减少了清淤投资或是避免了清淤;通过自然曝气丰富微生物菌群,水质处理效果好;构建水生态系统,充分发挥水体自净能力,防治水体富营养化;自动化运行,方便管理,可实现无人值守。
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