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公开(公告)号:CN113198285A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110632399.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀的污水处理集装箱,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:包括集装箱箱体以及污水处理系统,所述污水处理系统内通过污水输送管进行污水的流通,所述集装箱箱体上设有布管通道和布线通道,所述布管通道和布线通道的外壁上均设置有防腐蚀层,且所述布管通道和布线通道均连接有循环输气装置,所述集装箱体顶部设有吸风机,所述吸风机连接有净化装置,所述集装箱箱体内设有送风夹层,所述送风夹层内设有用于给集装箱内输送新风的新风装置,且所述送风夹层靠近集装箱箱体内部的表面上设有可启闭的通风网口结构。本发明能够净化腐蚀性气体,保护箱体内的部件不受腐蚀,具有提高其使用寿命的效果。
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公开(公告)号:CN110510778B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910854288.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液预处理方法,包括以下步骤:S1:利用改性药剂对接收的垃圾渗滤液进行处理以控制垃圾渗滤液的ORP电位;S2:利用混凝剂使经步骤S1处理后的垃圾渗滤液发生混凝沉淀反应;以及S3:将经步骤S2处理后的垃圾渗滤液送入膜处理系统进行过滤。通过改进药剂对垃圾渗滤液进行改性处理,去除垃圾渗滤液的硫化氢,并通过混凝沉淀反应将垃圾渗滤液中的高浓度悬浮物和单质硫去除,并降低COD含量,最后通过管式超滤膜进行过滤并保证管式超滤膜具有较高的运行通量。
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公开(公告)号:CN110510778A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910854288.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液预处理方法,包括以下步骤:S1:利用改性药剂对接收的垃圾渗滤液进行处理以控制垃圾渗滤液的ORP电位;S2:利用混凝剂使经步骤S1处理后的垃圾渗滤液发生混凝沉淀反应;以及S3:将经步骤S2处理后的垃圾渗滤液送入膜处理系统进行过滤。通过改进药剂对垃圾渗滤液进行改性处理,去除垃圾渗滤液的硫化氢,并通过混凝沉淀反应将垃圾渗滤液中的高浓度悬浮物和单质硫去除,并降低COD含量,最后通过管式超滤膜进行过滤并保证管式超滤膜具有较高的运行通量。
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公开(公告)号:CN110255757A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910487160.6
申请日:2019-06-05
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F7/00 , C02F103/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明提出了一种用于垃圾渗滤液MBR-RO浓缩液除硬的方法,包括以下步骤:S1:在RO浓缩液中通入空气,以曝气速率为0~200L/L/h进行曝气预处理得到处理液;S2:将处理液进行沉降,在处理液的上清液中加入氢氧化钙或氧化钙充分搅拌后将反应体系的pH值调节至9~9.8,静置一段时间后得到反应液;以及S3:将反应液泵入超滤膜进行过滤得到透过液,并将透过液进行后续处理。通过曝气处理以及化学除硬之后使得反应液生成碳酸钙和氢氧化镁的共沉淀吸附体系,并且有效降低RO浓缩液中的钙离子和镁离子含量,并且加药量少、成本低、对硬度的去除率更高。
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公开(公告)号:CN113198285B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110632399.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀的污水处理集装箱,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:包括集装箱箱体以及污水处理系统,所述污水处理系统内通过污水输送管进行污水的流通,所述集装箱箱体上设有布管通道和布线通道,所述布管通道和布线通道的外壁上均设置有防腐蚀层,且所述布管通道和布线通道均连接有循环输气装置,所述集装箱体顶部设有吸风机,所述吸风机连接有净化装置,所述集装箱箱体内设有送风夹层,所述送风夹层内设有用于给集装箱内输送新风的新风装置,且所述送风夹层靠近集装箱箱体内部的表面上设有可启闭的通风网口结构。本发明能够净化腐蚀性气体,保护箱体内的部件不受腐蚀,具有提高其使用寿命的效果。
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公开(公告)号:CN114350449A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210042070.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C11D1/66 , C11D1/22 , C11D1/83 , C11D3/28 , C11D3/34 , C11D3/04 , C11D3/06 , C11D3/10 , C11D3/37 , C11D3/33 , C11D3/36 , C11D3/60 , C11D11/00 , B08B9/08
Abstract: 本发明公开了一种用于垃圾渗滤液蒸发器的清洗剂及清洗方法,清洗剂按质量百分比计包括:缓蚀剂占比0.1‑0.5%,表面活性剂占比0.05‑0.1%,碱性物质占比1‑3%,分散剂占比0.2%‑1.5%,螯合剂占比1‑2%,余量为软水。本发明垃圾渗滤液蒸发器的清洗剂及清洗方法,可有效清除蒸发器换热表面有机污染和无机污染,使得换热器恢复到初始的换热效率,蒸发器的处理能力恢复如初;且清洗剂反应速率高,在3.4‑6.2h内即可将污染清洗干净恢复生产,提高现场设备的开机率以及生产能力;此外,清洗剂较温和,除垢的同时不会对金属表面造成腐蚀,有效延长蒸发器使用寿命,且清洗药剂有效组分浓度较低,清洗成本低。
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公开(公告)号:CN113236910A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110633609.2
申请日:2021-06-07
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种集装箱式污水处理设备的泵体安装结构,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:包括集装箱本体以及若泵体座,所述泵体座上设置有放置槽,所述集装箱本体上设有输送夹层,所述输送夹层内设有泵体安装台以及移动台,所述泵体安装台上设有转移机构,所述移动台上设有移动机构,所述集装箱本体内设有多个污水处理设备,所述污水处理设备的进水端与出水端均设有输送管接头,所述输送管接头远离污水处理设备的一端穿入输送夹层内设置,所述泵体座上设置有管道接头,所述管道接头一端设置有接管机构。本发明能够方便泵体安装以及泵体的转移使用,拆装检修方便,具有提高其使用便捷性的效果。
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公开(公告)号:CN110510794A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910855003.6
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明提出了一种垃圾渗滤液零排放处理装置,包括膜处理系统、脱氨系统、吸附系统、固化系统和蒸发系统,膜处理系统用于过滤垃圾渗滤液以生成第一产水产物和第一浓水产物,第一产水产物被送入脱氨系统进行脱除氨氮以获得第二产水产物和铵盐,第一浓水产物被送入蒸发系统进行蒸发以获得蒸发冷凝水和蒸发残留物,蒸发残留物被送入固化系统进行固化处理,第二产水产物被送入吸附系统进行吸附以获得最终产水。通过膜处理系统对垃圾渗滤液进行处理去除大部分的COD和总硬度,再通过脱氨系统回收大部分的氨氮将其转换为铵盐进行资源化利用,并将膜处理系统的浓缩液进行低温蒸发再固化处理以达到零排放的效果。
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公开(公告)号:CN110451710A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910731119.9
申请日:2019-08-08
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明提出了一种垃圾渗滤液浓缩液处理装置,包括多级膜系统、蒸发装置和固化处理装置,多级膜系统包括一级膜系统和二级膜系统,蒸发装置包括第一蒸发器和第二蒸发器,一级膜系统用于过滤垃圾渗滤液浓缩液以生成第一产水产物和第一浓水产物,第一产水产物被馈送到二级膜系统中由二级膜系统进行过滤以生成第二产水产物和第二浓水产物,第一浓水产物被馈送到第一蒸发器中,第二浓水产物被馈送到第二蒸发器中,第一蒸发器中的第一蒸发残留物和第二蒸发器中的第二蒸发残留物被馈送到固化处理装置中。再结合预浓缩单元、深度处理单元形成一种垃圾渗滤液零排放系统,适用于存量垃圾渗滤液及可生化差渗滤液零排处理。
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公开(公告)号:CN119983854A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510164346.3
申请日:2025-02-14
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高真空浓缩系统的多级冷凝与余热回收方法及系统,涉及能源利用技术领域,包括加热液体物料得到高温蒸汽并多次冷凝,得到冷凝液体和余热,利用余热发电和预热,得到电能和预热原水,以电能和预热原水温度为数据输入至动态优化模型得到优化参数,根据优化参数调整加热装置、冷却泵和ORC装置的运行状态,并使用电能驱动加热装置和冷却泵,储存多余电能,利用储存多余电能和余热维持能量平衡,监测并输出ORC装置发电量和预热原水温度提升度,本案通过多层次余热回收、动态优化模型和储能装置的结合,解决了现有高真空浓缩系统余热回收技术中能量利用率低、运行效率低下以及多余电能储存和再利用不足的问题。
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