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公开(公告)号:CN118684320A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411154722.2
申请日:2024-08-22
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明属于废水处理技术领域,且公开了一种造纸废水处理系统,包括底板,所述底板的顶部铰接有翻转板,所述翻转板的顶部固定有沉淀池,所述沉淀池的内部转动安装有沉淀滚筒,所述沉淀滚筒的右端贯穿沉淀池且固定安装有支架。本发明通过利用横轴带动叶片转动,利用叶片对沉淀滚筒内部的絮凝剂与废水充分结合,同时利用叶片对沉淀滚筒内部的沉淀絮凝物向外排出,与传统装置相比,该装置通过沉淀滚筒与叶片的设计,使得反应位置位于沉淀滚筒的内部而非沉淀池的内部,避免沉淀絮凝物位于沉淀池的死角,同时利用叶片的转动作用,不仅使得絮凝剂与废液充分结合,而且实现自动排出沉淀絮凝物的效果。
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公开(公告)号:CN117401762A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311729638.4
申请日:2023-12-15
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明涉及废水处理装置的技术领域,特别是一种电镀废水处理装置,包括主体、导流盘、曝气模块和分离模块;主体设置有第一通孔和用于装载废水的第一腔体;曝气模块设置在主体上,曝气模块的输出端通过第一通孔伸入第一腔体内;分离模块设置在主体上;导流盘的一端设置在第一通孔的外周,导流盘的另一端与分离模块连接。通过分离模块、主体、导流盘和曝气模块的结合,曝气模块将第一腔体内的废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物通过气泡漂浮至水面,漂浮在水面的带有污染物的气泡溢出至导流盘处,经过导流盘的引导后流至分离模块处对污染物进行分离,使得废水能被充分处理,而且不会出现停机的问题发生,有效保障电镀废水处理的工作能连续工作。
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公开(公告)号:CN117003447B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311278034.2
申请日:2023-10-07
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01D33/073 , B01D33/46 , B01D33/76 , C02F3/32 , C02F3/10 , C02F7/00 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F1/66
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,更具体地说,涉及一种立体生态污水处理系统,包括沉淀箱和装设在沉淀箱内的反应器,反应器内部由上至下依次设置带有通水孔的第一横隔断、第二横隔断和第三横隔断;第一横隔断上方装设多个水培箱,水培箱内培育有挺水植物;第一横隔断和第二横隔断之间填充有除臭填料层;第二横隔断和第三横隔断之间填充有仿植物根系生物填料层;第三横隔断和反应器底面之间形成进水区,进水区内装设微孔曝气装置。进水区内装设微孔曝气装置,既可以使得污水进行好氧处理,又可以有效促进挺水植物的生长,使其在污水处理过程中发挥更大的作用,使污水的处理更加彻底。
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公开(公告)号:CN117003447A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311278034.2
申请日:2023-10-07
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , B01D33/073 , B01D33/46 , B01D33/76 , C02F3/32 , C02F3/10 , C02F7/00 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F1/66
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,更具体地说,涉及一种立体生态污水处理系统,包括沉淀箱和装设在沉淀箱内的反应器,反应器内部由上至下依次设置带有通水孔的第一横隔断、第二横隔断和第三横隔断;第一横隔断上方装设多个水培箱,水培箱内培育有挺水植物;第一横隔断和第二横隔断之间填充有除臭填料层;第二横隔断和第三横隔断之间填充有仿植物根系生物填料层;第三横隔断和反应器底面之间形成进水区,进水区内装设微孔曝气装置。进水区内装设微孔曝气装置,既可以使得污水进行好氧处理,又可以有效促进挺水植物的生长,使其在污水处理过程中发挥更大的作用,使污水的处理更加彻底。
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公开(公告)号:CN113929267A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111292431.6
申请日:2021-11-03
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F11/121 , B01D53/52 , B01D53/48 , B01D53/58 , B01D53/84
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种高效微生物微滤澄清污水处理装置,包括配水井、格栅集水池、沉砂池、浮油槽、调节池、厌氧池、缺氧池、接触氧化池、高效微曝气生物池、反应罐、高效除磷池、污泥池、清水池、紫外消毒排放槽、鼓风机、高效微滤池、生物除臭装置、叠螺压滤机和加药装置,还涉及一种高效微生物微滤澄清污水处理装置的方法,包括以下步骤:步骤一,预处理;步骤二,改良AAO工艺处理;步骤三,高效微曝气生物池处理;步骤四,高效除磷;步骤五,高效过滤。本发明达到了提高对于生活污水进行处理质量以及效率的目的,能够有效去除污水中的有机物、氨氮、磷等,使出水得到净化,同时能够降低处理成本,满足工艺需求。
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公开(公告)号:CN118307167B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410748449.X
申请日:2024-06-12
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种中水回用处理再循环利用系统,包括:多个中水处理模块,对中水依次进行处理,并产出回用水;获取模块,获取系统产出的回用水量以及每个中水处理模块的处理水量和能源消耗;分析模块,依据获取模块获取的每个中水处理模块的处理水量和能源消耗,获得系统的总能耗效率以及每个中水处理模块的处理能耗效率,在总能耗效率不满足第一设定标准时,依据每个中水处理模块的处理能耗效率查找出异常运行的中水处理模块。能够对整个系统运行的处理水量以及能源消耗情况进行监测,及时查找出异常运行的中水处理模块并对其进行调整,保证处理水量的同时节约能源使用,提升能源利用率。
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公开(公告)号:CN118307167A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410748449.X
申请日:2024-06-12
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种中水回用处理再循环利用系统,包括:多个中水处理模块,对中水依次进行处理,并产出回用水;获取模块,获取系统产出的回用水量以及每个中水处理模块的处理水量和能源消耗;分析模块,依据获取模块获取的每个中水处理模块的处理水量和能源消耗,获得系统的总能耗效率以及每个中水处理模块的处理能耗效率,在总能耗效率不满足第一设定标准时,依据每个中水处理模块的处理能耗效率查找出异常运行的中水处理模块。能够对整个系统运行的处理水量以及能源消耗情况进行监测,及时查找出异常运行的中水处理模块并对其进行调整,保证处理水量的同时节约能源使用,提升能源利用率。
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公开(公告)号:CN117401762B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311729638.4
申请日:2023-12-15
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明涉及废水处理装置的技术领域,特别是一种电镀废水处理装置,包括主体、导流盘、曝气模块和分离模块;主体设置有第一通孔和用于装载废水的第一腔体;曝气模块设置在主体上,曝气模块的输出端通过第一通孔伸入第一腔体内;分离模块设置在主体上;导流盘的一端设置在第一通孔的外周,导流盘的另一端与分离模块连接。通过分离模块、主体、导流盘和曝气模块的结合,曝气模块将第一腔体内的废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物通过气泡漂浮至水面,漂浮在水面的带有污染物的气泡溢出至导流盘处,经过导流盘的引导后流至分离模块处对污染物进行分离,使得废水能被充分处理,而且不会出现停机的问题发生,有效保障电镀废水处理的工作能连续工作。
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公开(公告)号:CN117125830B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311404206.6
申请日:2023-10-27
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明涉及生活污水处理及工业废水处理技术领域,具体为一种智能化刮泥的立体生态循环硝化处理系统,包括进水管、缺氧池、循环兼氧箱、外导流桶、中部导流桶和内导流桶,循环兼氧箱的上端套接有顶部支撑环,循环兼氧箱的下端套接有底部支撑圆台,底部支撑圆台上设置主驱动装置,用于带动循环兼氧箱进行圆周运动;顶部支撑环上设置有刮料组件,循环兼氧箱的底部还设置有辅助搅拌清理组件。本发明能够同时对循环兼氧箱的外侧壁以及底部支撑圆台的底壁进行刮擦清理,避免污泥黏附在其上形成污垢,减轻对漂浮装置的负重并且还能提高污水的硝化反应效果。
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公开(公告)号:CN118929794A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410743315.9
申请日:2024-06-11
申请人: 广东新泰隆环保集团有限公司
摘要: 本发明属于废水处理技术领域,且公开了一种重金属废水处理用的固液分离装置及方法,包括分离池和储水池,所述分离池的内部设有分离罐,所述分离罐的顶端通过密封垫安装有盖板,所述分离罐的外侧面呈圆周状开设有过滤孔,所述分离罐的底端固定安装有限位底座,所述分离池底端的中部开设有固定环槽。本发明通过对初步固液分离的过程进行利用,即利用固液分离后分离池上端清水溢出的重力势能实现水流的无能耗流动,并将水流的重力势能转换为分离罐旋转的动能,使得分离装置在经过固液分离的清水溢出后即可同步实现废水进水管以及分离罐的旋转,进而加速废水与絮凝剂的混合效果,降低了装置的能耗并提高了废水的固液分离效率。
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