一种负压反冲洗生物滤池及清洗方法

    公开(公告)号:CN111704240A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010586097.4

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明涉及生物滤池反冲洗清洗工艺技术领域,具体的,涉及一种负压反冲洗生物滤池及清洗方法。包括滤池本体,滤池本体内设置填料层,填料层下方设有射流器,滤池本体设有通气口、进水口和出水口,进水口设置在滤池本体底部,出水口设置在滤池本体顶部,真空泵与滤池本体顶部通过管道相连通,还包括振动装置,振动装置设置在滤池本体的外壁上。本发明还提供了一种负压反冲洗生物滤池的清洗方法,包括以下步骤:制造负压;射流反冲洗;水洗。本方案在不使用气洗步骤的条件下,有效均匀的对填料层进行反冲洗,解决填料层堵塞的问题,且不会破坏反应器中的溶解氧条件,降低了反冲洗过程中的所需能耗,提升了当使用场景为反硝化滤池时的反硝化效率。

    一种促进有机物厌氧发酵装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110468023A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910700322.X

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明提出了一种促进有机物厌氧发酵装置,包括反应罐,反应罐内部在竖直方向间隔布置有多个光圈,反应罐内部填充有针铁矿粉末与有机物的混合物。首先本发明光圈提供光照,半导体矿物针铁矿受到光照作用能够产生空穴与电子分离,Fe3+能够捕获电子形成Fe2+,Fe2+将电子传递给细菌后又被氧化成Fe3+,这样铁离子起到了电子载体的作用,可以将电子从半导体矿物传递给细菌;其次,针铁矿的添加能够促进厌氧产甲烷过程中关键酶的基因表达丰度,最后铁板作为导体可以促进种间微生物电子直接传递,加快反应速率,为厌氧产甲烷体系中的微生物提供新陈代谢的能量。本发明能够促进有机废弃物生物厌氧消化反应产清洁能源,为充分有效利用清洁能源提供新的技术方法。

    一种白炭黑生产废水的资源化处理工艺

    公开(公告)号:CN110467312A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910741390.0

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种白炭黑生产废水的资源化处理工艺,涉及废水处理技术领域,包括以下步骤:将白炭黑生产废水加入磁混凝反应器中,加入磁粉,搅拌,然后加入阳离子型聚丙烯酰胺,搅拌,采用磁分离技术进行固液分离;磁混凝处理后废水与高浓度有机废水混合,依次经一级厌氧反应器、一级针铁矿滤床、二级厌氧反应器、二级针铁矿滤床处理,然后对针铁矿进行酸洗,收集生成的硫化氢气体,经低温催化后回收单质硫;二级针铁矿滤床出水进入A2/O生物池进行处理,A2/O生物池后设置沉淀池。本发明针对白炭黑生产废水的水质特性,将其与高浓度有机废水进行协同处理以实现白炭黑废水中高纯度白炭黑的回收以及高浓度硫酸盐的资源化转化,整个方法经济、高效。

    一种削减分散排污口污染入河装置

    公开(公告)号:CN110436705A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910700305.6

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明提出了一种削减分散排污口污染入河装置,包括填料挂膜模块、微米曝气模块、光催化氧化模块;填料挂膜模块包括第一壳体以及设置在第一壳体内部的填料挂膜;微米曝气模块包括第二壳体以及设置在第二壳体内底部的曝气管;光催化氧化模块包括第三壳体以及多个设置在第三壳体内的二氧化钛催化剂填充载体板,任意相邻两个二氧化钛催化剂填充载体板之间形成紫外光区,第三壳体的出水口连接有出水管,出水管的出口端设有喷射装置。本发明填料挂膜模块,微米曝气模块,光催化氧化模块可灵活拆卸维护,根据处理规模大小可调订制;装备可遥控灵活移动,可根据处理点要求处理的时间,随时移动到工作地点。

    一种含氮氧化物废气的净化工艺及装置

    公开(公告)号:CN114471112A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111603787.7

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明属于废气处理技术领域,涉及一种含氮氧化物废气的净化工艺及装置。针对现有技术中微生物法降解含氮氧化物废气时需额外添加碳源,NO难溶于水,需吸附在微生物表面,而NO催化转化为NO2转化效率低,导致的成本高昂,NO与微生物接触时间过短导致转化不完全,净化不彻底的技术问题,本申请通过将含氮氧化物废气中不易溶的氮氧化物气体催化成易溶的气体,将其溶于液体,最后再经自养反硝化处理达到净化目的,本方案无需额外添加碳源,降低了运行成本,解决了NO等不易溶气体与微生物接触时间过短导致净化不彻底的技术问题,本方案还提供了一种含氮氧化物废气的净化装置,结构紧凑,能实现本工艺中对催化、溶解和降解效率的要求。

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