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公开(公告)号:CN117682659A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410059496.3
申请日:2024-01-15
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司 , 知和环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理设备技术领域,具体涉及一种颗粒泥自回流的污水处理反应器,包括罐体、斜板、传导管、曝气盘以及升流管。罐体的底部设置有进水管,进水由布水包分配至布水器,罐体中的颗粒污泥在一定上升流速条件下,呈流动状态,通过斜板的截留,大部分颗粒下沉,部分颗粒污泥流动至斜板的上方并在斜板上进行沉积,曝气盘间歇曝气,经过升流管,在升流管上下产生压力差,斜板上部液体回流,并带动斜板上堆积的颗粒污泥回流至反应区。本发明结构简单,可操作性强,有效实现颗粒泥自回流,避免颗粒污泥流失,减少出水悬浮物浓度,保证反应器的良好运行以及对污水的处理效果。
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公开(公告)号:CN117263460A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311465578.X
申请日:2023-11-06
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
IPC: C02F9/00 , B01D53/04 , C02F3/30 , C02F1/20 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种深度脱氮除磷的污水处理系统。污水从反应器的底部进入,经厌氧区除磷、厌氧氨氧化脱氮后进入缺氧区,在外加碳源的条件下,在缺氧区完成反硝化脱氮,而后在曝气的条件下,在好氧区完成短程硝化反应,好氧区富集的亚硝酸盐氮硝化液经脱氧后回流到厌氧区,在厌氧区中进一步除磷,同时也为厌氧氨氧化提供亚硝酸盐氮基质,实现脱氮与部分有机物的去除,沉淀区中的污泥回流至缺氧区,部分沉降部分上升,循环的过程中进一步的提升氮磷的去除率。本发明实现了短程硝化、反硝化、厌氧除磷以及厌氧氨氧化工艺的耦合,针对乡村污水的特性,对污水中的氮磷进行深度脱除,对乡村污水治理与环境保护有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN118954655A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411352321.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种生物池移动式监测平台,包括漂浮在生物池内的漂浮板,漂浮板通过固定组件安装有立柱,立柱的底端以转动方式安装有转动杆,转动杆的一端安装有与立柱配合使用的转向组件,转动杆的内部转动安装有驱动杆,且驱动杆的其中一端贯穿转动杆安装有与立柱配合使用的驱动组件,驱动杆上移动安装有移动座。在立柱和转动杆的连接处设置有转向组件,转向组件带动转动杆以立柱的轴线旋转时,还能够带动驱动杆进行旋转;驱动组件通过驱动杆能够带动移动座进行移动,使得移动座在转动的过程中还能够在驱动杆上进行移动,移动座能够带动下部的监测探头在生物池内沿平面螺旋的轨迹进行移动并对不同位置的污水进行监测。
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公开(公告)号:CN118771606A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411053870.5
申请日:2024-08-02
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种基于前端反馈的生物脱氮精确调控方法。本发明方法在缺氧段末端安装硝态氮以及氨氮在线监测仪,并对缺氧末端硝态氮和氨氮的浓度变化进行实时监测,通过在线硝态氮浓度变化判断缺氧段反硝化效果,通过在线氨氮浓度变化提前预判经过好氧段硝化后的硝态氮浓度,根据硝态氮与氨氮叠加后浓度的高低判断是否需要进行工艺调整,并根据不同的设定值进行碳源投加、碳源的投加量以及内回流比的相应调整。本发明方法通过氨氮与硝态氮的实时监测可以对总氮是否超标进行预警,降低出水总氮超标风险;还可以实现对总氮去除的精确控制,避免碳源药剂过量浪费和盲目投加,对工艺稳定以及低成本运行起到了积极的作用。
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公开(公告)号:CN116768375A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311035573.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种生物池表面泡沫丝状菌清理装置,包括清理器、消杀罐以及次氯酸钠发生装置。清理器依附曝气管进行布置,在支气管上设置文丘里,无需额外动力能够通过清理器将生物池表面的丝状菌泡沫抽提至消杀罐中,在消杀罐中通过次氯酸钠溶液对丝状菌进行消杀,消杀后的液体返回到原水区,不影响生物池的稳定性,次氯酸钠发生装置采用电解食盐水的方式制备次氯酸钠溶液,并在生物池池体上方铺设光伏板对次氯酸钠发生装置以及各个设备进行供电,节能与环保。本发明依附曝气管进行设置,从而使的对泡沫的抽提过程中无需额外施加动力,整体更加的节能,并配合光伏板,实现对丝状菌消杀的同时更加的节能与环保。
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公开(公告)号:CN116589080A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310427137.4
申请日:2023-04-20
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司 , 中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司
IPC: C02F3/10
Abstract: 本发明公开了一种利用废污泥制备生物膜填料的方法,属于水处理领域。制备填料的原料以重量百分比计,具体为:60%‑70%高分子聚合物基质,10%‑35%剩余污泥,5%‑10%芬顿铁泥。制备方法为:收集污水处理工艺中脱水后的剩余污泥和芬顿铁泥,烘干后破碎过筛备用,将高分子聚合物基质和过筛后的干污泥按一定比例混合后加入双螺杆挤出机中,通过填料模具挤出成形。该生物膜填料表面粗糙、生物相容性好,有利于微生物挂膜生长;填料制备方法简单、成本低廉,有效实现了废弃物的资源化利用,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113998789A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111274366.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 中原环保股份有限公司 , 郑州市郑东新区水务有限公司
IPC: C02F3/34
Abstract: 一种用于生活污水处理的CODCr去除生物促进剂及其制备方法,包括以下重量份数的原料,酵母粉35~50份、蛋白胨10~35份、氨基酸10~30份、硫酸亚铁铵1~10份、微量金属元素1~5份、维生素1~5份;其制备方法包括:步骤一,将各组分加入到超纯水中进行搅拌混合,得到溶液一;步骤二,将混合均匀的溶液一静置得到溶液二;步骤三,将溶液二进行过滤,即可得到生物促进剂;有益效果:该生物促进剂由微生物生长和代谢所需的营养物质和生长因子组成,能够促进微生物的生长繁殖和对有机污染物的代谢;该生物促进剂的制备原料易于获得。
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公开(公告)号:CN113816481A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111271600.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 中原环保股份有限公司 , 郑州市郑东新区水务有限公司
Abstract: 一种用于生活污水处理的高效复合除磷剂及其制备方法,包括以下重量份数的原料,铝盐制剂40~65份、铁盐制剂10~50份、有机溶剂1~5份、碱剂1~15份;其制备方法包括:步骤一,将铝盐制剂与超纯水比例混合;步骤二,向溶液一中加入铁盐制剂,步骤三,向溶液二中加入有机溶剂;步骤四,聚合反应进行至一半(反应时间)时,加入碱剂;步骤五,待混合溶液四反应完成后,静置,即得到高效复合除磷剂;有益效果:该高效复合除磷剂兼具铝盐除磷剂和铁盐除磷剂的特点,既具有较好的总磷去除效果,又不会引起出厂水色度的问题;该高效复合除磷剂的制备原料易于获得。
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公开(公告)号:CN116768375B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311035573.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种生物池表面泡沫丝状菌清理装置,包括清理器、消杀罐以及次氯酸钠发生装置。清理器依附曝气管进行布置,在支气管上设置文丘里,无需额外动力能够通过清理器将生物池表面的丝状菌泡沫抽提至消杀罐中,在消杀罐中通过次氯酸钠溶液对丝状菌进行消杀,消杀后的液体返回到原水区,不影响生物池的稳定性,次氯酸钠发生装置采用电解食盐水的方式制备次氯酸钠溶液,并在生物池池体上方铺设光伏板对次氯酸钠发生装置以及各个设备进行供电,节能与环保。本发明依附曝气管进行设置,从而使的对泡沫的抽提过程中无需额外施加动力,整体更加的节能,并配合光伏板,实现对丝状菌消杀的同时更加的节能与环保。
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公开(公告)号:CN117399373A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311413637.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 郑州市郑东新区水务有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种污水处理输泥管道气力清理系统,包括输送干管、气力清理管道以及气泥分离器。气力清理管道包括进气管与出气管并依附于输送干管进行布置,进气管切向汇入输送干管的前端,出气管与气泥分离器相连接,在气泥分离器中设置有轮机,出气管喷出的气泥混合物对轮机进行冲击使得轮机转动,轮机转动带动发电机发电,发电机产生的电能可供系统负载使用。本发明系统一方面能够实现对输送干管的气力清扫,有效避免输泥管道堵塞,保证生产稳定并降低设备成本,另一方面,对气力清扫产生的气泥混合物中的泥水进行有效的分离,并能够对高压气体的动能进一步的充分利用,更加的节能与环保。
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