161 |
一种强化脱氮除磷尾水人工湿地处理系统及方法 |
CN202411562425.1 |
2024-11-05 |
CN119059638B |
2025-02-28 |
韩元; 宋胜男; 王征戍; 蔡然; 张现国; 王超 |
本发明涉及一种强化脱氮除磷尾水人工湿地处理系统及方法,其包括依次设置的前置塘、微米曝气垂直潜流湿地、垂直潜流湿地、水平潜流湿地和稳定塘;前置塘内设有浸没式生物反应器,微米曝气垂直潜流湿地的底部设有一体化布气/布水器,垂直潜流湿地设有钙质公分石和缓释碳源复合功能填料,在水平潜流湿地内水平方向先后设有缓释碳源复合功能性填料和硫铁功能性填料。该系统先进行初步净化,深度净化中进行异氧反硝化脱氮、自氧反硝化脱氮,同步强化除磷,具有结构设计合理、布水收水均匀、同步脱氮除磷能力强和冬季运行效果好的优点,显著提高了尾水人工湿地系统的脱氮除磷能力和自我修复能力,具有生态自然,高效稳定,维护简便和经济实用等优点。 |
162 |
一种高效率印染废水处理方法 |
CN202411841617.6 |
2024-12-13 |
CN119504086A |
2025-02-25 |
李静; 赵永强; 要占魁; 刘岩; 杜玉琳 |
本发明涉及废水处理技术领域,提出了一种高效率印染废水处理方法,包括以下步骤:S1、物化预处理:将印染废水依次经调节池、中和、气浮得到预处理废水,经沉淀得到初级废水;S2、生化处理:将初级废水经厌氧工艺、好氧工艺得到处理后废水;厌氧采用脉冲进水的方式,进水pH值为4~6,出水pH值为6.3~7.5;好氧采用A/O工艺或完全曝气式活性污泥法;当好氧选择A/O工艺时,A/O工艺中硝化液回流比为100%~200%;好氧工艺后设置沉淀池;沉淀池中污泥回流至A/O工艺中的污泥回流比为100%~200%。通过上述技术方案,解决了相关技术中印染废水中COD、氨氮含量去除率低的问题。 |
163 |
一种食品园区集中废水处理装置及方法 |
CN202411828079.7 |
2024-12-12 |
CN119504084A |
2025-02-25 |
邵金兰; 郭圣武; 郑亚男; 徐富; 徐子木 |
本发明公开了一种食品园区集中废水处理装置及方法,方法包括如下步骤:低浓度废水经第一格栅后进入综合隔油调节池,高浓度废水依次经第二格栅、高浓隔油调节池后泵入综合隔油调节池,综合隔油调节池出水依次经过气浮池、初沉池、内循环厌氧反应器、A/O池、二沉池和磁混凝沉淀池,达标后排放。本发明收集食品园区企业废水进行集中处理,通过前端气浮池、初沉池的物化预处理,中端内循环厌氧反应器、A/O池的生化处理,以及末端磁混凝沉淀深度物化处理,有效降低降低废水中的难溶性还原物质、SS、色度、总氮和总磷,处理效果好、效率低;同时,生化处理工艺采用内循环和外循环结合,实现污泥自身消解。 |
164 |
一种农村污水及有机化工污水综合处理方法 |
CN202411763108.6 |
2024-12-03 |
CN119504078A |
2025-02-25 |
马文明; 刘俊; 华东旗; 孙立东; 孙博; 占林; 崔欢; 尚嘉喜; 王息利 |
本发明涉及农村污水及有机化工污水处理技术领域,尤其是涉及一种农村污水及有机化工污水综合处理方法,包括以下步骤:使用曝气沉砂池对农村污水及有机化工污水进行预处理;经曝气沉砂池处理后的农村污水及有机化工污水进入格栅池中进行处理;经格栅池处理后的农村污水及有机化工污水依次进入厌氧池、缺氧池和好氧池进行处理;经好氧池处理后的农村污水及有机化工污水进入膜生物反应器中进行处理;经膜生物反应器处理后的农村污水及有机化工污水进入反渗透机构中进行处理。本发明不仅提高了污水处理效率,还通过减少污染物的排放,实现了污水的高效净化与资源化利用,保护了自然水体免受污染,促进了生态环境的良性循环。 |
165 |
一种生活污水循环利用系统 |
CN202411461197.9 |
2024-10-18 |
CN119504051A |
2025-02-25 |
武艳芳; 郭光光; 梁欣冉; 孙美美; 胡传伟; 徐自恒; 崔光昊; 李恒宇; 高雪; 田效飞 |
本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种生活污水循环利用系统,包括住宅,住宅内具有污水源,污水源一侧具有污水管,定义污水管所在侧为右侧,还包括化粪池处理装置,其内部具有多个沉降池用于对污水进行沉降和过滤;生物处理装置,其从左至右依次设有配水池、厌氧池、好氧池、兼性厌氧池和污水收集池,以利用微生物对污水进行分解处理;潜流湿地处理装置,其包括多个具有一定高度差的人工湿地,以通过湿地生态净化污水;生物塘处理装置,其包括生态塘,生态塘内具有多种净水植物,以通过植物净化水体;该系统实现了生活污水的四级净化,显著提高了生活污水的净化效率和处理效果,同时提高了水资源的利用效率,避免了水资源的浪费。 |
166 |
一种立式脱氮污水处理装置 |
CN202510089427.1 |
2025-01-21 |
CN119504029A |
2025-02-25 |
张广学; 潘海燕 |
本发明涉及一种立式脱氮污水处理装置,属于污水处理技术领域,通过上部水平板、中部垂直板材和第三斜板自上而下依次连接,上部水平板与污水池的池壁密封连接形成一个用于提高泥水分离效率的密闭气室,中部垂直板材与斜管形成了用于确保泥水混合物均匀分布的泥水分离部,第三斜板的下方的配水区设置有倾斜的折弯板,泥水分离外箱体的下方设置有第四斜板,第三斜板与折弯板共同形成了第一沉淀进水通道,第四斜板与泥水分离外箱体形成了上窄下宽的第二沉淀进水通道,使污泥无动力全回流,解决了现有技术中污泥无动力全回流的问题。 |
167 |
一种厌氧氨氧化膜生物方法及反应器 |
CN202411554304.2 |
2024-11-04 |
CN119504022A |
2025-02-25 |
韦巧艳; 陈尚经; 董鑫; 蒋敏敏; 李学军; 刘宗保; 张媛媛; 郑君健; 秦永丽; 蒋永荣 |
本发明公开一种厌氧氨氧化膜生物方法及反应器,涉及污水处理技术领域,反应方法包括:S1.接种厌氧氨氧化污泥;S2.注入生活污水;S3.驯化厌氧氨氧化菌;S4.间歇性曝气。通过间歇性曝气实现部分硝化/厌氧氨氧化过程的亚硝酸盐稳定供给。反应器包括进水装置、反应器主体、膜组件、曝气组件和出水装置,进水装置与反应器主体连通,反应器主体内部设置有膜组件,膜组件包括膜框和微滤膜,微滤膜包覆膜框并包围形成过滤空间,过滤空间与出水装置连通。通过采用膜组件出水,微滤膜微小的孔径可以将微生物污泥拦截在反应器内部,实现泥水分离,使得反应体系内的厌氧氨氧化污泥不会因为出水而减少,从而实现100%生物质的保留。 |
168 |
一种处理含氮废水的方法 |
CN202310733326.4 |
2023-06-20 |
CN117142644B |
2025-02-25 |
任晓燕; 谢浩; 刘兆辉; 邵波 |
本发明属于环保领域,尤其涉及一种处理含氮废水的方法,包括以下步骤:a)在好氧条件下,将高效脱氮反硝化细菌和驯化后的硝化细菌污泥进行混合驯化,得到同步硝化反硝化活性污泥;所述高效脱氮反硝化细菌为卓贝尔氏菌;b)在好氧条件下,利用所述同步硝化反硝化活性污泥对含氮废水进行生物脱氮处理,得到处理后废水。本发明提供的方法采用缺氧、好氧条件下都具有高效脱氮能力的反硝化细菌和驯化后具有较高处理效率的硝化细菌污泥,将二者同步驯化构建同步硝化反硝化污泥体系处理含氮工业废水,该方法可在好氧条件下对废水进行同步硝化反硝化处理,实现废水氨氮和总氮的同步高效脱除。 |
169 |
一种工业园区废水的深度处理方法 |
CN202310314780.6 |
2023-03-28 |
CN116282720B |
2025-02-25 |
熊江磊; 董全宇; 于红; 祺丹娜; 申季刚; 罗嘉豪 |
本发明公开了一种工业园区废水的深度处理方法,本发明方法采用臭氧气浮(DOF)+自养‑异养联合反硝化(AHCD)组合工艺,通过DOF深度去除COD并提高废水B/C比,同时将氨氮全部转化为硝酸盐氮,再通过AHCD去除硝酸盐氮,在无外源药剂引入的条件下(利用废水自有碳源、避免产生二次污染),利用废水自持碳氮物质完成废水碳氮深度共脱除,经DOF+AHCD组合工艺深度处理的工业园区污水处理厂的出水符合地表三类水水质标准。 |
170 |
一种基于聚糖菌的生物笼污水处理工艺 |
CN202111609868.8 |
2021-12-27 |
CN114291889B |
2025-02-25 |
成浩 |
本发明提供一种基于聚糖菌的污水处理工艺,本发明所述污水处理工艺利用生物笼反应器和氨氮吸附功能填料,待处理污水在生物笼中停留2‑12小时进行污水处理,生物笼中的污水每10分钟至每3小时频率下的交替厌氧‑好氧环境;污水在反应器停留过程中,污水中的污染物被生物膜进行有效降解,并最终达标排放。所述污水处理工艺低能耗且高效进行生物脱氮;在该方法的作用下,能驯化出高丰度聚糖菌生物膜,在高丰度聚糖菌生物膜作用下,氨氮吸附填料能够反复的吸附污水中的氨氮污染物;基于高丰度聚糖菌生物膜能够最大限度利用污水中的BOD进行反硝化,从而在低碳氮比污水的处理中获得较高的总氮去除率。本发明所述污水处理工艺所需处理设备占地面积小,能耗小,运行成本低,后期维护简单。 |
171 |
MBR污水处理系统及其控制方法 |
CN201911149276.5 |
2019-11-21 |
CN110950434B |
2025-02-25 |
迟娟; 赵曙光; 李亚; 耿翠玉; 陈士伟; 陈伟燕 |
本发明涉及污水处理技术领域,提供了一种MBR污水处理系统及其控制方法。包括顺次连通的缺氧池、厌氧池及好氧池,所述好氧池还连通有多个膜池,多个所述膜池与所述缺氧池连通,还包括膜组件,所述膜组件均分为多组对应布置于多个所述膜池内,多组所述膜组件各自连接有膜组件曝气装置,多组所述膜组件曝气装置通过分流阀与气源连接。通过分流阀轮流将所有气量集中供气至一组膜组件曝气装置,如此即可在不增加耗能的情况下,相对增加曝气量增强膜组件的清洗效果;活性污泥可在好氧、缺氧、厌氧环境中不断转换,达到深度脱氮除磷的目的。 |
172 |
一种船舶舱底油污水与船舶废气脱氮除硫废液一体式去除装置与处理方法 |
CN202411684538.9 |
2024-11-22 |
CN119490270A |
2025-02-21 |
李巍; 辛若男; 魏亮亮; 梁霄; 于航 |
本发明公开了一种船舶舱底油污水与船舶废气脱氮除硫废液一体式去除装置,包括罐体,罐体包括固‑液‑气分离区和反应区;固‑液‑气分离区包括集气室和污泥沉降室,集气室上设有排气阀Ⅰ,罐体上设有出水口;反应区为内、中、外套筒式结构,由外向内依次为外部除油脱硫悬浮污泥反应区、生物膜反应区及内部悬浮污泥反应区;外部除油脱硫悬浮污泥反应区上部设有溢流堰而与生物膜反应区连通,外部除油脱硫悬浮污泥反应区上端一周固设有挡板;内部悬浮污泥反应区下端与生物膜反应区下端相连通,内部悬浮污泥反应区顶端和固‑液‑气分离区相连通。本发明实现了船舶废气脱硫废水、船舶废气脱硝废水及船舶舱底油污水的综合治理,具有较高的环境和经济效益。 |
173 |
一种应用于矿井水去除COD、总氮的一体化撬装装置 |
CN202510045070.7 |
2025-01-13 |
CN119461739A |
2025-02-18 |
王文胜; 李辉; 王方; 杨琪; 聂建瑞; 何玉龙; 吴轩; 乔群博 |
本申请涉及矿井水处理设备领域,尤其是一种应用于矿井水去除COD、总氮的一体化撬装装置,其包括吸附单元,吸附单元包前吸附池、吸附组件、以及提升组件;出水管的另一端连通前吸附池,出水管与前吸附池连接处位于最下层吸附组件上方;前吸附池敞口有第二提升泵,第二提升泵上安装有进液管;吸附组件包括盛装箱、海绵垫层、活性炭、滤布,以及盖板,盖板板面上开设有网孔,盛装箱长度与宽度均小于前吸附池池口的长宽,海绵垫层的厚度大于盛装箱与前吸附池之间间隔距离提升组件的提升端与盖板可拆卸连接,达到了对大量矿井水进行净化处理时保持活性炭过滤速度,稳定活性炭的吸附效率的效果。 |
174 |
一种污泥热解水的资源化处理方法和处理系统 |
CN202411738486.9 |
2024-11-29 |
CN119461724A |
2025-02-18 |
李光辉; 景学森; 薛重阳; 庄雄; 毛润飞 |
本发明公开了一种污泥热解水的资源化处理方法和处理系统,涉及废水处理技术领域。包括以下步骤:对污泥热解水进行去除不溶性杂质和除油处理,得到固相和水相;将所述水相进行电催化氧化处理后,曝气均衡水体,沉降得到沉淀物,所述电催化氧化处理中,以BDD电极为阳极,金属电极为阴极;将出水进行低温蒸发,得到浓液,并将所述浓液制成生物碳源;将低温蒸发处理的出水进行生化处理和/或膜过滤处理。本发明的资源化处理方法,通过电催化氧化处理能够去除有毒有害物质,降低污水的COD,提高B/C比;同时利用低温蒸发浓缩降低氨氮含量,生物碳源可实现B/C≥0.64;通过生化处理和/或膜过滤处理进一步降低COD和氨氮含量,使出水净化至达到排放的要求。 |
175 |
一种微污染水处理耦合装置 |
CN202411681850.2 |
2024-11-22 |
CN119461719A |
2025-02-18 |
黄发明; 申超; 马宗凯; 刘宇阳 |
本发明属于市政工程技术领域,具体公开了一种微污染水处理耦合装置,包括池体,池体内有前置区、湿地区和生态塘,前置区包括布水板、砾石层和生物填料层,布水板上开设有过流孔;砾石层和生物填料层之间设有第一配水挡板;生物填料层远离砾石层的一侧设有第一溢流挡板;湿地区包括填料区,填料区的两侧分别设有第二配水挡板和第三配水挡板;生态塘面向湿地区的一侧设有第二溢流挡板,第二溢流挡板的底部与池体的底部连接,第二溢流挡板的顶端位于池体的水面下方。本发明具有建设成本低、运行成本低、抗水力冲击效果好,不易堵塞,脱氮效果好,出水稳定等特点,能够降低微污染水体中污染物浓度,提高出水指标,减少对汇入水体的污染输入。 |
176 |
一种氧基-氢基双膜污水极限脱氮降碳系统及方法 |
CN202411924858.7 |
2024-12-25 |
CN119461664A |
2025-02-18 |
罗一豪; 翟景元; 蔡煜航; 张政; 黄欢; 杨欢; 张艺檬; 张芮齐 |
一种氧基‑氢基双膜污水极限脱氮降碳系统及方法,属于污水处理领域,具体涉及一种氧基‑氢基双膜的污水脱氮降碳系统及方法。本发明的目的是为了解决传统脱氮工艺在低碳氮比条件下因碳源限制导致废水中总氮去除效果差,曝气生物膜反应器实现稳定同步硝化反硝化困难的问题。本发明氧基‑氢基双膜污水极限脱氮降碳系统由膜曝气生物膜反应系统(MABR)、氢基生物膜反应系统(H2‑MBfR)和控制系统构成;将氢气基透气膜反应器和曝气生物膜反应器构建氧基‑氢基双膜系统,从而实现低碳氮比废水中的COD和TN的深度去除。本发明的系统既可以是曝气生物膜反应系统和氢基生物膜反应系统的串联,也可以直接在一个反应体系内同时培养氧基和氢基生物膜,适用不同场景。 |
177 |
一种基于铁基磁性生物碳载体的生物强化污水处理装置 |
CN202411518621.9 |
2024-10-29 |
CN119461661A |
2025-02-18 |
王敏; 同现鹏; 黄崇鸿; 陈叶腾; 王刚; 朱冰; 张茹霞; 宋贤聪; 程西亚; 张水平 |
本发明公开了一种基于铁基磁性生物碳载体的生物强化污水处理装置,旨在解决现有的污水处理过程中凝絮剂难以复用的不足。该发明包括调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、投药装置和旋流器,所述旋流器对污泥和铁基磁性炭载体进行分离,旋流器外设有磁场以提高铁基磁性炭载体的分离效率;其中,调节池、厌氧池、好氧池和二沉池依次连通,旋流器分离获得的铁基磁性炭载体投递到好氧池中,所述铁基磁性炭载体同时作为凝絮剂和菌种载体。采用铁基磁性炭载体同时作为凝絮剂和菌种载体,减少了物料的投入,通过旋流器结合磁性实现了铁基磁性炭载体的回收。 |
178 |
一种基于源头水保护区高海拔隧道施工的污水处理装置及其使用方法 |
CN202411236128.8 |
2024-09-04 |
CN119080301B |
2025-02-18 |
王修彬; 杨国洪; 滕志斌; 刘晓辉; 龙锋; 余涛; 陈文龙; 李强; 王利强 |
本发明公开了一种基于源头水保护区高海拔隧道施工的污水处理装置及其使用方法,属于高海拔隧道施工污水处理装置领域,其包括连接机框;污水处理组件,其布设于该连接机框上,其由一厌氧池、与厌氧池相连接的好氧池、与好氧池相连接的污泥池、与污泥池相连接的过滤池所构成。本发明的基于源头水保护区高海拔隧道施工的污水处理装置及其使用方法,通过布设的污水处理组件,在开启第一吸取泵后,以使得从进液混合组件中吸入液体注入至厌氧池内以对污水进行厌氧处理,随后开启第二吸取泵,以使得从厌氧池中经过厌氧处理的污水吸入至好氧池内进行污水好氧处理。 |
179 |
兼性好氧具有高效反硝化性能的红球菌XYH-1及其应用 |
CN202210842342.2 |
2022-07-18 |
CN116179395B |
2025-02-18 |
王泽宇; 许宇虹; 郑燊鹏; 何佳美; 戴璐瑶; 陈浚 |
本发明公开了一株兼性好氧具有高效反硝化性能的红球菌(Rhodococcus biphenylivorans)XYH‑1及其应用,所述红球菌(Rhodococcus biphenylivorans)XYH‑1保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,邮政编码:430072,保藏编号:CCTCC NO:M 2022458,保藏日期2022年04月22日;本发明提供了一种兼性好氧具有高效反硝化性能的红球菌(Rhodococcus biphenylivorans)XYH‑1在48h内能对初始浓度为5000mg/L的硝态氮还原率达到95%,该菌株的发现对生物脱氮的进一步研究具有重要意义。 |
180 |
咖啡豆发酵污水处理系统 |
CN202111681279.0 |
2021-12-28 |
CN114105420B |
2025-02-18 |
邓家录; 李光华; 周志燕; 刀学明; 杜其良; 何兵 |
本申请公开了一种咖啡豆发酵污水处理系统,包括:初滤池、pH值调节罐、絮凝气浮池、中和池、生物化学处理一体器、MBR膜处理池;初滤池与pH值调节罐的进液口管路连通;pH值调节罐的出液口与絮凝气浮池的加药区进液口管路连通;絮凝气浮池的加药区出液口与气浮区管路连通;气浮区内插设进气管;气浮区下部设置出液口,并与中和池管进液口路连通;中和池内部插设曝气管;中和池的出液口与生物化学处理一体器进液口管路连通。通过添加药剂使废水中悬浮物形成絮凝物状,并与气浮区内的气泡附着后,随上浮气泡抬升至液面,并得到及时刮除,无需停机清理污泥或絮凝物,处理效率得到较高提高,适用于生产季节废水处理量较大的季节。 |