二次供水管道消毒装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219689476U

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202321163704.1

    申请日:2023-05-15

    IPC分类号: C02F1/78 C02F1/50 B01F27/55

    摘要: 本实用新型公开了二次供水管道消毒装置,主要涉及供水管道消毒领域。包括消毒管道,所述消毒管道两端与供水管道连通,所述消毒管道上连通有进气管,所述进气管底端通过扭簧转动设有密封板,使所述密封板只能向消毒管道内打开,所述消毒管道内设有两个安装板,两个所述安装板之间转动设有转轴,所述转轴上设有位于进气管下方的动力板,所述转轴上还设有多个扰流浆,所述安装板上开有多个过水孔。本实用新型的有益效果在于:在向供水管道内通入臭氧气体消毒的同时冲击水流推动动力板带动转轴转动,使多个扰流浆转动,能加速臭氧气体与水分子的混合,且能保证臭氧气体与液体的充分完全混合,提高消毒效果以及混合消毒的效率。

    一种过碳酸盐活化高铁酸盐处理高藻水的方法及系统

    公开(公告)号:CN115215420A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210891989.4

    申请日:2022-07-27

    IPC分类号: C02F1/72 C02F1/52 C02F9/04

    摘要: 本发明公开了一种过碳酸盐活化高铁酸盐处理高藻水的方法及系统,方法包括配制过碳酸盐、高铁酸盐固体复合药剂,将其加入待处理高藻水中,搅拌、静置沉淀。本发明所使用的药剂均绿色无污染,便于储存与运输,相比于双氧水,过碳酸盐与高铁酸盐配成固体复合药剂投加,操作更为方便;利用高价铁中间体的适度氧化作用,不会造成藻细胞大量破裂与胞内有机物的释放,有效避免了二次污染,且这些高价态铁中间体具有较高的反应活性,比Fe(VI)高出约3‑5个数量级,可有效突破水体背景pH对单独Fe(VI)反应活性的限制,过碳酸盐溶解出的CO32‑可水解产生HCO3‑,能稳定生成的Fe(V)中间体,相比于单独高铁酸盐预氧化能更好地保持藻细胞的完整性,避免藻细胞破坏释放胞内污染物。

    一种磺化聚芳香(硫)醚复合反渗透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115212731A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210784658.0

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种磺化聚芳香(硫)醚复合反渗透膜的制备方法,包括以下步骤:将水轮酚溶解在氢氧化钠水溶液中,加入聚乙烯亚胺,搅拌制得水轮酚/聚乙烯亚胺共沉积碱性溶液,浸润聚砜超滤底膜,制得水轮酚/聚乙烯亚胺共沉积微孔中间层;将磺化聚芳香(硫)醚和四丁基氯化铵加入到乙二醇单甲醚中,搅拌溶解,过滤,制得涂覆溶液;将涂覆溶液覆盖在水轮酚/聚乙烯亚胺共沉积微孔中间层上,烘干,即得本发明复合反渗透膜。本发明中水轮酚/聚乙烯亚胺共沉积微孔中间层的引入可以为皮层提供物理支撑,底膜可以选择较大孔径的聚芳香(硫)醚超滤微孔膜,有利于降低水通过皮层后的过膜阻力。

    一种基于雾化高级氧化处理废水装置和方法

    公开(公告)号:CN112897676A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110119866.4

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: C02F1/78 C02F1/72 C02F1/04

    摘要: 本公开涉及废水处理技术领域,具体提供一种基于雾化高级氧化处理废水装置和方法。所述装置从上到下依次包括雾化单元和臭氧处理单元,雾化单元将废水雾化成小液滴;所述臭氧处理单元包括蜂窝状臭氧投加口(6),所述蜂窝状臭氧投加口(6)一端连接臭氧发生器(8),雾化后的小液滴全部进入蜂窝状臭氧投加口(6)中反应;所述臭氧处理单元还包括冷凝管(7),所述冷凝管(7)沿着蜂窝状臭氧投加口(6)均匀分布;所述蜂窝状臭氧投加口(6)下方有废水出水口(9)。解决现有技术中臭氧与过氧化氢联用过程中需要持续投加过氧化氢,运输安全,成本较高;且过氧化氢与臭氧在废水处理过程中难以控制用量的问题。

    一种厌氧-SBR-SACR组合式高氨氮污水深度脱氮系统及工艺

    公开(公告)号:CN110697988A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911026087.9

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/16

    摘要: 本发明提供了一种厌氧-SBR-SACR组合式高氨氮污水深度脱氮系统及工艺,高氨氮污水首先进入厌氧反应器,去除大部分有机物,出水后,顺序进入SBR进水池和SBR反应器,通过SBR进行前置反硝化和硝化去除可生化有机物、氨氮和部分总氮,出水后进入中间水池,同时,通过水质检测设备和PLC控制器控制,引入部分原水进入中间水池以调节污水的碳氮比,然后,出水进入SACR反应器,利用反硝化细菌的特性,并通过PH/DO/ORP检测仪和PLC控制器对SACR反应器的调控,使污水精确的进行前置反硝化-硝化-内源反硝化,从而深度脱氮,同时,不需要外加碳源,工艺成本低,而且,对于已建成采用SBR工艺的污水处理设施,仅需要增加中间水池和SACR反应器便可以实施本技术方案的工艺,升级改造成本低。

    一种厌氧-AO-SACR组合式高氨氮污水深度脱氮系统及工艺

    公开(公告)号:CN110642474A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911025152.6

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/16

    摘要: 本发明提供了一种厌氧-AO-SACR组合式高氨氮污水深度脱氮系统及工艺,高氨氮污水首先进入厌氧反应器,去除污水中大部分有机物,出水后进入AO反应器,在缺氧区进行前置反硝化脱氮,在好氧区进行剩余有机物的去除和氨氮的硝化,出水后进入中间水池,同时,通过水质检测设备和PLC控制器控制,引入部分原水进入中间水池以调节污水的碳氮比,然后,出水进入SACR反应器,利用反硝化细菌的特性,并通过PH/DO/ORP检测仪和PLC控制器对SACR反应器的调控,使污水精确的进行前置反硝化-硝化-内源反硝化,从而深度脱氮,同时,不需要外加碳源,工艺成本低,而且,对于已建成采用AO工艺的污水处理设施,仅需增加中间水池和SACR反应器便可以实施本技术方案的工艺,升级改造成本低。