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公开(公告)号:CN105819663A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610297253.9
申请日:2016-05-06
申请人: 同济大学 , 上海中耀环保实业有限公司
摘要: 本发明属于污泥处理处置技术领域,涉及一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法。本发明提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,对一次脱水污泥先进行连续深度脱水处理后,再进行太阳能干化处理,所述连续深度脱水处理包括污泥改性和压榨脱水处理过程。本发明还进一步提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥系统。本发明提供的一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,可广泛应用于污水处理厂一次脱水污泥的脱水处理,使一次脱水污泥含水率从75~85%降至30~40%,最终实现污泥的减量化、无害化、资源化利用。
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公开(公告)号:CN117623548A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311750336.5
申请日:2023-12-18
申请人: 同济大学 , 上海中耀环保实业(启东)有限公司 , 上海中耀环保实业有限公司
摘要: 本发明提供一种低污泥产率倍增复合式多级生化反应污泥过程减量系统,沿污水进水方向设有依次连通的厌氧水解反应器、厌氧污泥截留反应器、一级缺氧反应器、一级好氧反应器、消氧反应器、至少一个二级反应器、二沉池,二级反应器包括沿污水进水方向依次连通的二级缺氧反应器、二级好氧反应器,系统还包括有污泥池。本发明进一步提供一种低污泥产率倍增复合式多级生化反应污泥过程减量方法。本发明提供的一种低污泥产率倍增复合式多级生化反应污泥过程减量系统及其方法,大大强化系统降碳脱氮效果、提高降碳脱氮效率,生物降碳脱氮效率高,同时抗冲击能力强、实现污泥过程减量、泥水共治,适用于各种规模的高污染物含量的污水处理。
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公开(公告)号:CN104108783A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410312754.0
申请日:2014-07-02
申请人: 同济大学 , 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F1/78 , C02F101/32
摘要: 本发明涉及一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法。经常规生化处理后的含微量苯并芘的废水在臭氧催化氧化反应器内被填料切割成水膜后,同逆向流动的臭氧或臭氧化空气接触、溶解,在分子印迹填料的选择性吸附、催化氧化耦合作用下选择性地降解废水中的微量苯并芘。本发明将分子印迹技术与臭氧催化氧化技术结合,快速、高效、选择性地处理废水中的微量苯并芘,其中臭氧催化氧化反应器在10min内对臭氧的吸收效率达90%以上,使其对微量苯并芘的去除率达到99%以上。本发明可广泛用于涉及苯并芘的各类污废水的深度及再生利用处理。
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公开(公告)号:CN104108783B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410312754.0
申请日:2014-07-02
申请人: 同济大学 , 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F1/78 , C02F101/32
摘要: 本发明涉及一种快速、高效、选择性降解水中微量苯并芘的方法。经常规生化处理后的含微量苯并芘的废水在臭氧催化氧化反应器内被填料切割成水膜后,同逆向流动的臭氧或臭氧化空气接触、溶解,在分子印迹填料的选择性吸附、催化氧化耦合作用下选择性地降解废水中的微量苯并芘。本发明将分子印迹技术与臭氧催化氧化技术结合,快速、高效、选择性地处理废水中的微量苯并芘,其中臭氧催化氧化反应器在10min内对臭氧的吸收效率达90%以上,使其对微量苯并芘的去除率达到99%以上。本发明可广泛用于涉及苯并芘的各类污废水的深度及再生利用处理。
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公开(公告)号:CN118005215A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410189537.0
申请日:2024-02-20
申请人: 上海中耀环保实业有限公司 , 上海中耀环保实业(启东)有限公司 , 同济大学
摘要: 本发明提供一种还原和氧化组合废水处理系统,沿进水方向依次设有第一级反应段、第二级反应段,第一级反应段沿进水方向依次设有预调节池、还原反应罐,还原反应罐内设有还原剂床;第二级反应段沿进水方向依次设有氧化反应罐、中和池及沉淀池,氧化反应罐内设有氧化催化剂床;预调节池、还原反应罐、氧化反应罐、中和池及沉淀池依次经管路连通。本发明进一步提供一种还原和氧化组合废水处理方法。本发明提供的一种还原和氧化组合废水处理系统及其应用,用于难生物降解有机废水,最大程度地实现废水中有机成分的分解、转化及其无机化,可以降低铁碳微电极过程产生OH的量,减缓还原过程中pH的升高,减少氧化阶段调节pH所需要的酸的使用量。
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公开(公告)号:CN105819663B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201610297253.9
申请日:2016-05-06
申请人: 同济大学 , 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F11/131 , C02F11/123 , C02F11/14 , C02F11/00
摘要: 本发明属于污泥处理处置技术领域,涉及一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法。本发明提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,对一次脱水污泥先进行连续深度脱水处理后,再进行太阳能干化处理,所述连续深度脱水处理包括污泥改性和压榨脱水处理过程。本发明还进一步提供一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥系统。本发明提供的一种连续深度脱水和太阳能协同干化污泥方法,可广泛应用于污水处理厂一次脱水污泥的脱水处理,使一次脱水污泥含水率从75~85%降至30~40%,最终实现污泥的减量化、无害化、资源化利用。
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公开(公告)号:CN114772871A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210586365.1
申请日:2022-05-27
申请人: 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F103/38
摘要: 本发明公开一种聚甲醛生产废水的处理方法,涉及聚甲醛废水处理技术领域。聚甲醛生产废水依次经过调节池、聚合反应器1、聚合反应器2、pH回调池、冷却塔、生物选择器、厌氧水解复合反应器、好氧复合反应器、辐流式沉淀池、高效混凝沉淀池和非均相芬顿氧化反应器,排出水和污泥。采用甲醛聚糖反应原理将甲醛转化成三碳酮糖或六碳己糖类或它们的衍生物,消除其对微生物的毒性,提高废水可生化性。甲醛聚糖反应采用一种双碱法,即调节pH和催化剂分别采用碱金属碱和碱土金属碱,这样使得甲醛的转化率更高,运行成本更低,同时避免结垢问题。该方法经济、高效、稳定,处理后的废水能直接进行排放。
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公开(公告)号:CN113716756B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111099017.3
申请日:2021-09-18
申请人: 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , B01D53/86 , B01D53/00 , C02F1/78 , C02F103/34
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种非负载型臭氧催化氧化处理污水系统及其方法,包括进水单元,进水单元连通有非负载型臭氧催化氧化单元的底部,非负载型臭氧催化氧化单元顶部连通有尾气处理单元,非负载型臭氧催化氧化单元侧壁上部连通有出水单元,出水单元顶部与尾气处理单元连通,非负载型臭氧催化氧化单元侧壁连通有出水循环单元,出水循环单元的进口端与非负载型臭氧催化氧化单元侧壁上部连通,出水循环单元的出口端与非负载型臭氧催化氧化单元侧壁下部连通,出水单元与非负载型臭氧催化氧化单元的连通处高于出水循环单元的进口端。本发明的系统简单,使用方便,可用于各种污水的臭氧催化氧化深度处理。
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公开(公告)号:CN110845112A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910876504.2
申请日:2019-09-17
申请人: 上海中耀环保实业有限公司 , 上海申耀环保工程有限公司
IPC分类号: C02F11/123 , C02F11/122 , C02F11/00
摘要: 本发明提供一种降低污泥含水率的方法,包括以下步骤:1)将污泥进行深度脱水处理后再进行破碎处理,获得破碎泥料;2)将破碎泥料进行再压榨处理,即得所需含水率的泥料。本发明还进一步提供一种降低污泥含水率的装置。本发明提供的一种降低污泥含水率的方法及其装置,能够对深度脱水后污泥进行孔隙再造,去除因孔隙闭塞而未完全挤压排出的空隙水,进一步降低污泥含水率。
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公开(公告)号:CN106746131A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710050719.X
申请日:2017-01-23
申请人: 上海中耀环保实业有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC分类号: Y02A20/131 , C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/048 , C02F1/441 , C02F1/444 , C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F5/02 , C02F2101/203 , C02F2101/206 , C02F2101/30 , C02F2301/08 , C02F2303/02 , C02F2305/023
摘要: 本发明提出一种有机废水反渗透浓水氧化及脱盐方法和系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,使有机废水进行一级反渗透处理,获得一级浓缩废水;步骤2,使一级浓缩废水在氧化剂的作用下进行氧化反应,获得氧化废水;步骤3:使氧化废水在软化剂的作用下进行软化,获得软化废水;步骤4:使软化废水在混凝剂和助凝剂的作用下进行混凝;步骤5:将步骤4的产物进行沉淀,获得上清废水;步骤6:将上清废水进行中和反应;步骤7:将经步骤6中和后的废水进行多介质过滤,获得一级过滤废水;步骤8:将一级过滤废水进行超滤,获得二级过滤废水;步骤9:将二级过滤废水进行二级反渗透处理,获得二级浓缩水和回用水。
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