一种铁系-芬顿难降解废水处理反应器及其方法

    公开(公告)号:CN113371815A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110818420.0

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种铁系‑芬顿难降解废水处理反应器及其方法,属于废水处理领域。本发明的反应器包括反应器本体,所述反应器本体底部外周设置有环形布水装置,反应器本体顶部设置有三相分离装置,反应器本体内部填充有铁系催化剂,并且在反应器本体内部从反应器本体顶端自上而下延伸设置有梯级搅拌装置,通过布水装置、三相分离装置和梯级搅拌装置的特定结构设计,使得废水、反应药剂与催化剂充分接触,提高催化剂反应效率,同时采用的铁系催化剂负载的铁离子参与芬顿反应,降低亚铁盐的投加量以减少污泥产生量。

    一种HIC厌氧反应器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112897688B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110095173.6

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种HIC厌氧反应器,属于污水生物处理领域。本发明的HIC厌氧反应器通过在污泥混合区内设计特殊结构的布水器,该布水器的圆周面上设置有多个导流板,每个导流板与布水器相连位置处设置有出水孔,并且布水器的两侧面上布置有配水孔,有效实现泥水的三维扰动、均质混合,增强反应器的抗冲击能力,提高反应器的处理效果,并具有结构简单、设计合理、易于制造等优点。

    一种磁性树脂废水净化装置及方法

    公开(公告)号:CN114249484A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111580434.X

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种磁性树脂废水净化装置及方法,属于污水处理领域。本发明通过对磁性树脂废水净化装置进行特殊的结构设计,一方面采用磁性孔板过滤与脉冲进气的方式,提高装置的防堵塞性能;另一方面采用磁性堰板与刮板的设置,降低磁性树脂的流失损耗率。使用本发明的磁性树脂废水净化装置进行废水处理,具有防堵易操作、节能低损耗等优点,尤其适用于乳酸、造纸、矿业、电厂等行业污水处理。

    一种HIC厌氧反应器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112897688A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110095173.6

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种HIC厌氧反应器,属于污水生物处理领域。本发明的HIC厌氧反应器通过在污泥混合区内设计特殊结构的布水器,该布水器的圆周面上设置有多个导流板,每个导流板与布水器相连位置处设置有出水孔,并且布水器的两侧面上布置有配水孔,有效实现泥水的三维扰动、均质混合,增强反应器的抗冲击能力,提高反应器的处理效果,并具有结构简单、设计合理、易于制造等优点。

    一种臭氧氧化反应装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115849548A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211532880.8

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种臭氧氧化反应装置,属于污水处理技术领域。它包括氧化塔及氧化塔附属的进水口、出水口、进气口、排气口与人孔等,氧化塔自下而上设置有缓存区、填料区和进水区,缓存区四周环绕设置有布气装置,所述布气装置通过管道与进气口相连。通过对布气装置和方式的优化设计,实现了臭氧气体与污水的快速均质混合,气液接触面积大,反应效率高,克服了传统臭氧氧化反应装置的布气阻力大、效率低、布气盘易碎的缺点。

    一种低碳氮比废水处理的装置及方法

    公开(公告)号:CN114409077A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111542660.9

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种低碳氮比废水处理的装置及方法,属于污水处理技术领域。该装置包括进水泵、短程硝化池、沉淀池、中间储罐以及一体化反应器;所述进水泵出口设有第一出水阀及第二出水阀,所述短程硝化池与第一出水阀相连;所述沉淀池与短程硝化池相连,所述中间储罐与第二出水阀以及沉淀池相连,中间储罐底部设置短程反硝化提升泵;所述一体化反应器与短程反硝化提升泵的出口相连,一体化反应器从下至上分别为短程反硝化反应区、厌氧氨氧化反应区以及沉淀区;通过将不同反应阶段分隔设置于不同的区域,创造了独立环境,避免不同阶段的相互影响,有利于实现各阶段最佳的反应条件。

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