一种高炉熔渣水淬废汽余热回收系统

    公开(公告)号:CN102424868A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201210007390.6

    申请日:2012-01-12

    CPC classification number: Y02P10/242

    Abstract: 本发明提供了一种高炉熔渣水淬废汽余热回收系统。该系统包括高炉渣水淬装置、冲渣水循环装置和废汽余热回收装置;所述高炉渣水淬装置由熔渣沟、水淬装置以及排渣输送带组成,所述冲渣水循环装置由水淬装置、循环水池、水淬泵以及补水管组成,所述废汽余热回收装置由水淬装置、三相分离器、风机、换热器、热水泵以及低温用户组成。与以往采用回收冲渣废水余热来回收熔渣余热不同的是本发明采用回收水淬熔渣产生的废汽中的余热,废汽水质好于废水,克服了废水中硬度大、设备结垢、堵塞等缺陷。本发明有效回收了冲渣废汽余热,具有节能减排、环保的优点,收集的余热可用于满足低温用户的需求。

    气囊隔离水封净化型载体厌氧生化性能检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110749701B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201911036939.2

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开一种气囊隔离水封净化型载体厌氧生化性能检测装置及使用方法,属于污水处理技术领域。该装置包括柱体反应系统、配气系统、配水系统、排水系统、集气系统、气体回收系统及水封净化系统;集气系统由密闭水箱下部经排气总管通过排气支管与反应柱顶部连接;密闭水箱底部经末端排水管与敞口水箱连接;密闭水箱顶部经气体回流总管通过气体回流支管与配气管连接;密闭水箱顶部经尾气处理管连接着尾气处理箱;密闭水箱顶部设有注水管,密闭水箱顶部经气囊进气管连接着弹性气囊。本发明能够同时对多种载体厌氧生化性能进行检测,检测过程不对环境造成污染。

    一种快速确定调蓄池优化布局方案的方法

    公开(公告)号:CN113569318A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110867509.6

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种快速确定调蓄池优化布局方案的方法,属于城市排水技术领域。本发明包括如下步骤:(1)以未设置调蓄池的系统为基准,通过改进的弹性指标计算公式,计算得到弹性指标数据元集合R0;(2)通过加法计算弹性表征指数,优选布局方案弹性表征指数集RN+,获得减量模拟优化方案集RN+30;(3)对减量模拟优化方案集,再次进行模拟和弹性指标计算、排序,获得调蓄池的最佳布局方案或较佳布局方案。采用本发明的方法可以快速评估城市排水系统设置单个或多个调蓄池情况下的系统弹性和布局方案,评估结果更为快速、客观,且可操作性强,大大提高了调蓄池布局方案确定的效率,能够更好地指导新排水系统的调蓄池优化布局规划设计。

    一种下气仓组合水上苗圃及使用方法

    公开(公告)号:CN108046556B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810093657.5

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开一种下气仓组合水上苗圃及使用方法,属于黑臭水体净化领域,主要用于将城镇底泥原位同步净化并资源化。下气仓组合水上苗圃包括水上苗圃单体、组合连接构件及供气系统;水上苗圃单体包括上方设集泥槽、中间为水平隔板和下方下气仓;集泥槽周边的围护板开设溢水口,水平隔板上垂直向下嵌插通水管,下气仓内设有竖向隔板;组合连接构件位于各水上苗圃单体的围护板外侧,将相邻的各水上苗圃单体组合在一起;供气系统由风机经配气总管和气体分配器与各水上苗圃单体进气管相连组成。本发明通过组合水上苗圃将水体污染底泥原位浓缩植草,通过草坪根系将泥中氨氮和磷等污染物作为肥料吸收达到降解的目的,减轻底泥二次倒运污染和处置难度。

    差程式调质池用的异形出流孔口配水装置

    公开(公告)号:CN109231317A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811465952.5

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种差程式调质池用的异形出流孔口配水装置,属于水处理技术领域。该配水装置包括进水器、出水器及差程式调质池;进水器包含进水槽、进水孔、第一闸板阀,进水孔的孔口形状为菱形,流量通过第一闸板阀的第一闸板提升高度进行控制;出水器包含出水分配板、调质孔、调量孔、出水槽及第二闸板阀,调量孔为倒置三角形自由出流孔口,位于出水分配板下部,调量孔流量通过第二闸板阀的第二闸板提升高度进行控制,出水槽底部低于池体底部。本发明装置能够将调质池改造成了同步调质调量池,克服了传统调质池使用过程中不能根据来水实时调控的缺陷,适用于差程式调质池进水水质水量均可能需要被调节的场合。

    生物污泥原态采样器及使用方法

    公开(公告)号:CN105547753B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610057297.4

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物污泥原态采样器及使用方法,属于污水处理技术领域。采样器进样端设置快速接头,快速接头通过三通分别连接放空阀和进样阀,进样阀通过储样三通分别连接透明计量管以及出样阀,透明计量管另一端通过管段连接微调旋塞,校压管阀、水洗阀、气洗阀以及排气针型阀分别设置在透明计量管与微调旋塞相连接的管段两侧,气洗阀的另一端连接气压调节装置。将这些手动阀门采用电动阀时,在PLC控制下按给定程序实现自动采样操作。本发明可有效防止采样过程中污泥破碎问题,保证污泥形态学结构的完好性;本发明具有结构简单、操作方便及自动采样等特点。

    一种纳米改性聚丙烯酰胺絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN105175636B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510708158.9

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性聚丙烯酰胺絮凝剂的方法,属于环保水处理材料领域。该方法是将壳聚糖于磁力搅拌状态下完全溶于乙酸溶液中,并逐滴加入三聚磷酸钠溶液继续搅拌,至于超声装置中超声制成纳米壳聚糖乳液;在得到的溶液中加入丙烯酰胺单体、光引发剂搅拌溶解,通入氮气去除氧气并密封反应瓶,置于低压紫外灯下光照聚合生成乳白色胶体;最后将该胶体通过无水乙醇和丙酮混合溶液中浸泡、蒸馏水冲洗,放在真空干燥箱干燥、研磨、过筛得到白色粉末状最终纳米壳聚糖/聚丙烯酰胺絮凝剂。本发明反应条件温和、聚合时间短、不需冷凝降温,降低了能耗与成本,易于产业化,所得改性聚丙烯酰胺絮凝剂兼具吸附和架桥能力。

    双阀双盘可调水质波动发生器及使用方法

    公开(公告)号:CN104360037B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410640021.X

    申请日:2014-11-13

    Abstract: 本发明公开一种双阀双盘可调水质波动发生器及使用方法,属于水处理技术领域。该发生器由低浓度水基流量Q供水系统、低浓度水减流量q1供水系统、高浓度水基质流量q供水系统、高浓度水变质流量q2供水系统和水质混合器组成;低浓度水基流量Q供水系统保持恒位水箱液面恒定,高浓度水基质流量q供水系统保持高位水箱液面恒定,高浓度水变质流量q2供水系统经真空破坏器接入悬挂水箱,再经出水管接入水质混合器,低浓度水减量流量q1供水系统由溢流式配水箱经出水软管出口端悬挂在多孔圆盘上。本发明可分别产生所需周期、振幅、基流量和基质浓度的矩形和类正弦水质连续波动水流,为调质池的量化性能测试和结构优化设计提供试验设备。

    水流量波动发生器及使用方法

    公开(公告)号:CN104310512B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410641942.8

    申请日:2014-11-13

    Abstract: 本发明提供一种水流量波动发生器及使用方法,属于水处理技术领域。该发生器由恒位配水系统、矩形波变流量系统和类正弦波变流量系统组成。恒位配水箱下部分别接基流出水管、矩形波出水管、类正弦波出水软管,基流出水管分别为矩形、类正弦波出水提供稳定基准水流;由多孔圆盘面板上等距间隔安装组合式铁片,在旋转时实现矩形波周期性变流量出水;类正弦波出水软管由挂绳固定于多孔圆盘的旋杆上,使恒位配水箱液面与出水管口高差随时间按正弦曲线变化,由此产生类正弦波变流量出水。本发明弥补了调量池研究中实验设备和功能检测的空白,能够满足调量池的调节效果量化功能评价和结构优化的需要。

    一种原序底泥采样器及采样方法

    公开(公告)号:CN104535368A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410853905.3

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种原序底泥采样器及采样方法,属于冷冻采样器领域。本发明的底泥采样器,包括采样机构、制冷系统、探测机构、稳固机构和提升机构,采样机构中设有大口径薄壁采样管,在采样管与防水保护套管之间设有盘管蒸发器,该盘管蒸发器与制冷系统相连,用于对采样管循环制冷;在采样管上端固连有顶盖,探测机构固定于顶盖上,用于预测待采样底泥的冻结厚度,稳固机构和提升机构用于采样机构的释放、稳固以及提升;本发明的底泥采样方法,其步骤为:释放采样机构,固定采样机构,样品冻结,采样器回收,底泥样品分离;本方案采样过程中对底泥挤压扰动小,可判断冻结程度,能源利用率高,实现了低扰动采集水体原序底泥的目标。

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