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公开(公告)号:CN101915825A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010250257.4
申请日:2010-08-11
Applicant: 天津大学 , 天津市市政工程设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种植草沟模拟试验装置与实验方法,其中,本发明装置包括径流产生装置、径流流经装置、径流收集装置和监测装置四部分,所述径流流经装置包括一V型长槽、用来调整所述V型长槽纵向坡度及V形长槽两侧面之间夹角的角度调节结构,所述V型长槽的两侧面上设有多个取样孔,所述V型长槽的底部设有支撑结构,所述V型长槽中填装有土壤,在土壤表面上设有表面处理层。依据实验目的,配制不同污染物浓度的实验用水,设定不同的水力负荷和流速;通过土壤水份观测及表层水质和土壤溶液污染物浓度监测可知不同地表措施对植草沟雨水利用效率和径流污染物调节作用影响程度。因而本发明对节约用水与控制城市降雨地表径流污染具有十分重要意义。
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公开(公告)号:CN100537457C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710150182.0
申请日:2007-11-15
Applicant: 天津市市政工程设计研究院
Abstract: 本发明属于环境工程领域,特别涉及一种高安全性的再生水回用组合处理方法。本发明的再生水回用组合处理方法,组合如下:利用污水处理厂的二级出水或者达到同类水质要求的水作为源水,经过臭氧预氧化、混凝、沉淀、砂滤、微孔过滤、臭氧氧化、活性炭吸附、消毒后回用。本发明的特点是对进水水质变化适应性强、运转方式灵活、再生水出水安全性高、出水水质好、容易被用户接受,可以减少再生水用户对用水安全的疑虑,有利于拓展再生水的市场。
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公开(公告)号:CN101264961A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810052905.8
申请日:2008-04-25
Applicant: 天津市市政工程设计研究院
IPC: C02F1/52
Abstract: 本发明公开了一种确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH的方法,包括如下步骤:(1)寻找混凝剂投加量的边界条件,确定混凝剂中的金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围;(2)寻找pH的边界条件,确定pH值的范围;(3)单纯形优化试验:取水样置于容器中,在混凝剂中金属离子与待处理水中总磷的摩尔比的范围之间、pH的范围之间,任选三点,搅拌,沉淀,在液面下取液,测定正磷酸盐和总磷的浓度,根据结果确定水处理中混凝剂最佳投加量及最佳pH。本发明的方法操作简便,可以方便地确定水处理中混凝剂的最佳投加量及最佳pH,每种混凝剂的总磷去除率都达到最佳。提高污水处理厂、再生水厂的运行管理水平。
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公开(公告)号:CN101182084A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710150182.0
申请日:2007-11-15
Applicant: 天津市市政工程设计研究院
Abstract: 本发明属于环境工程领域,特别涉及一种高安全性的再生水回用组合处理方法。本发明的再生水回用组合处理方法,组合如下:利用污水处理厂的二级出水或者达到同类水质要求的水作为源水,经过臭氧预氧化、混凝、沉淀、砂滤、微孔过滤、臭氧氧化、活性炭吸附、消毒后回用。本发明的特点是对进水水质变化适应性强、运转方式灵活、再生水出水安全性高、出水水质好、容易被用户接受,可以减少再生水用户对用水安全的疑虑,有利于拓展再生水的市场。
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公开(公告)号:CN1115304C
公开(公告)日:2003-07-23
申请号:CN97116662.5
申请日:1997-08-07
Applicant: 天津市市政工程设计研究院 , 天津水工业工程设备有限公司 , 北京晓清环保技术公司
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明是一种连续间歇曝气序批式活性污泥污水处理方法,该处理方法的工序有进水、反应、沉淀、出水和闲置工序,是在所述间歇曝气反应池之前增设与之串联的连续曝气反应池,原污水连续进入连续曝气反应池与池中的活性污泥混合并连续曝气后,再进入间歇曝气反应池进行间歇曝气和沉淀,沉降后的一部分污泥泵入连续曝气反应池作为回流污泥。本发明的效果是采用该进水装置对整个处理系统起到了水力均衡作用,显著的提高了系统运行的稳定性,鼓风机的额定风量和额定功率也可随之减小,也不再需要复杂的顺序进水闸阀及自控系统。除特别适用于中小规模污水处理厂外,也可应用于10万电/日规模的大型污水处理厂中。
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公开(公告)号:CN103553344B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310530133.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 天津市市政工程设计研究院 , 天津大学
IPC: C03C11/00
Abstract: 本发明公开了一种硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料的制备方法,包括如下步骤:(1)称取原料:Al2O3、SiO2、H3BO3、Na2CO3、K2CO3、发泡剂,发泡促进剂,稳泡剂;(2)将原料放入球磨罐中,放入去离子水和氧化铝球,将球磨罐口部密封后球磨得浆料,干燥得干燥物料;(3)将干燥物料放入球磨机中,放入氧化铝球干磨,得到粉料;过筛;(4)将过筛后的粉料放入烧结炉中烧制,即制成一种硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料。本发明的方法制备的硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料,工艺简单,成本较低,产品的气孔率,抗压强度,抗折强度,密度优于现有技术,是一种性能优良的硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料。
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公开(公告)号:CN104418415A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310381634.1
申请日:2013-08-28
Applicant: 天津市市政工程设计研究院 , 天津市赛英工程建设咨询管理有限公司
CPC classification number: C02F1/5209 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种基于磁加载混凝技术的景观水体应急处理方法,包括如下步骤:(1)将待处理的景观水体通入反应池,在反应池中依次投加磁粉和聚合氯化铝,在搅拌速度为(80~200)r/min的条件下搅拌30s~90s;(2)加聚丙烯酰胺,在搅拌速度为(40~80)r/min的条件下搅拌4min~10min;停止搅拌,静沉25min-60min,排上清水,将污泥从反应池排出,回收磁粉。本发明的方法操作简单、节省混凝剂用量、混凝效率高、絮体静沉时间短、出水效果佳。通过磁加载加速悬浮固体物的沉淀,高效去除水中的污染物,回收的磁粉还可以实现循环利用,可应用于景观水体的水质改善尤其是应急处理。
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公开(公告)号:CN104030439A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410246552.0
申请日:2014-06-05
Applicant: 天津市市政工程设计研究院
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种多模式运行的AAO生物反应池,有两座以上的反应池,每座反应池有由4~6级通过过水口依次相串通的缺/厌氧池构成的缺/厌氧池组和与缺/厌氧池组并排设置的好氧池,缺/厌氧池组与好氧池之间的池壁顶端设置有混合液回流渠道,好氧池的末端设置有出水管和混合液回流口,缺/厌氧池的一侧设置有混合液回流堰门,最后一级缺/厌氧池与好氧池的进水端之间的池壁底部开有连通孔,每两组缺/厌氧池组之间设置有一条进水渠道,两组缺/厌氧池组的侧壁上分别设置有进水堰门,进水渠道的末端设置有污泥回流渠,污泥回流渠两侧的首级缺/厌氧池各设置有与污泥回流渠相连通的污泥回流渠堰门。本发明可采用低扬程的混合液回流泵,有效降低运行成本。
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公开(公告)号:CN103553344A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310530133.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 天津市市政工程设计研究院 , 天津大学
IPC: C03C11/00
Abstract: 本发明公开了一种硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料的制备方法,包括如下步骤:(1)称取原料:Al2O3、SiO2、H3BO3、Na2CO3、K2CO3、发泡剂,发泡促进剂,稳泡剂;(2)将原料放入球磨罐中,放入去离子水和氧化铝球,将球磨罐口部密封后球磨得浆料,干燥得干燥物料;(3)将干燥物料放入球磨机中,放入氧化铝球干磨,得到粉料;过筛;(4)将过筛后的粉料放入烧结炉中烧制,即制成一种硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料。本发明的方法制备的硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料,工艺简单,成本较低,产品的气孔率,抗压强度,抗折强度,密度优于现有技术,是一种性能优良的硼硅酸盐泡沫玻璃人工浮岛材料。
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公开(公告)号:CN101979343B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010298625.2
申请日:2010-10-08
Applicant: 天津市市政工程设计研究院 , 天津水工业工程设备有限公司 , 天津艾杰环保技术工程有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开一种治理景观水体富营养化的工艺,所述工艺按如下步骤依次进行:1)首先,向景观水体中均匀投加微生物复合菌剂;2)其次,在步骤1)的第10天,向景观水体均匀投加化学除磷药剂;3)最后,在上述步骤2)的第2天,在水体中间部位安放人工浮岛,将水生植物栽种于人工浮岛上,通过水生植物的根系吸收水体中氮和磷。本发明有益效果是:综合利用化学方法和生物的方法去除水体中的污染物,是将微生物净化、化学除磷、水生植物修复方法三者有机结合。去除水体中的有机物和氨氮;控制底部污泥的磷酸盐释放;去除总氮效果。本发明工艺通过兼顾三种技术的空间和时间效果,取长补短,最终使劣V类水体最终净化至V类水体的标准。
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