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公开(公告)号:CN104162367A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410444800.2
申请日:2014-09-03
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明是一种高效节水、节药膜组器清洗方法和装置。将经MBR处理过后的中水通过3座泡池,1个清水池,2个投药池,加入1000kg质量浓度13%的次氯酸钠溶液与25±0.1kg的工业用氢氧化钠,并搅拌至氢氧化钠全部溶解;移动膜组器至清水池中,中水与气混合对膜箱内难以清洗到的膜片进行连续有效的空气冲刷和水量冲洗,对膜箱表面与膜组器内膜片上附着的活性污泥等有机物质进行清洗;膜组器转移至投药池中,进行底部曝气,抖动吹出膜组器膜片上的淤泥,通过空曝产生的气泡对膜片进行有效的清洗。有效降低药量的浪费,提高膜通量,保证MBR工艺出水水量与水质稳定。
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公开(公告)号:CN103539322A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310547198.0
申请日:2013-11-06
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院 , 昆明滇池投资有限责任公司 , 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及一种污水的脱氮、除磷方法,是将部分污水厂进水直接进入反硝化菌增殖池,经反硝化菌增殖后,将反硝化菌增殖池中的混合液加入厌氧池。本发明所述的方法能够显著提高污水厂的反硝化脱氮效果。与此同时,将反硝化菌加入厌氧池中,能够加速活性污泥对回流污泥中NO3-N的反硝化脱除速度,在厌氧池中形成严格的厌氧环境,有利于活性污泥的厌氧好氧生物除磷,提高污水厂的生物除磷效果。本发明还提供所述的方法专用的设备,按污水流动方向依次包括沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池,其中,还包括反硝化菌增殖池,反硝化菌增殖池与污水厂进水管和厌氧池连通。
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公开(公告)号:CN112990739B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110344810.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 清华大学 , 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于多介质污染特征识别的磷矿区水环境风险评估方法,属于水污染防治技术领域。该方法包括:识别磷矿区水环境风险源,建立磷矿区水环境风险源监测系统,构建磷矿区水环境风险源数据库,计算磷矿区水环境风险源贡献率,划分磷矿区水环境风险分区以及制定磷矿区水环境风险管控方案。该方法将识别磷矿、磷化工、磷石膏在地表水、地下水、大气和土壤环境介质中的污染特征,解析磷矿区污染物从产生到进入水体全过程的差异化影响,弥补了传统风险评估方法难以适用于磷矿区水环境精细化管理的不足,为在区域整体层面上优化水环境污染风险管控方案、提高区域水环境质量提供理论依据。
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公开(公告)号:CN112990739A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110344810.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 清华大学 , 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于多介质污染特征识别的磷矿区水环境风险评估方法,属于水污染防治技术领域。该方法包括:识别磷矿区水环境风险源,建立磷矿区水环境风险源监测系统,构建磷矿区水环境风险源数据库,计算磷矿区水环境风险源贡献率,划分磷矿区水环境风险分区以及制定磷矿区水环境风险管控方案。该方法将识别磷矿、磷化工、磷石膏在地表水、地下水、大气和土壤环境介质中的污染特征,解析磷矿区污染物从产生到进入水体全过程的差异化影响,弥补了传统风险评估方法难以适用于磷矿区水环境精细化管理的不足,为在区域整体层面上优化水环境污染风险管控方案、提高区域水环境质量提供理论依据。
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公开(公告)号:CN106797820B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710020819.8
申请日:2017-01-12
Applicant: 清华大学 , 昆明滇池水务股份有限公司 , 中央民族大学
Abstract: 本发明公开了以市政污泥为主要基质的矿山生态恢复营养覆土及其制备方法。该制备方法中,制备所述矿山生态恢复营养覆土的原料包括脱水市政污泥和风干树枝;所述风干树枝的质量为所述脱水市政污泥的30%~40%。所述原料还包括黄磷炉渣;所述黄磷炉渣的质量为所述脱水市政污泥的0~150%。所述原料还包括胶磷矿尾矿;所述胶磷矿尾矿的质量为所述脱水市政污泥的0~20%。制备步骤如下:1)将原料混合后堆成堆体,在堆体表面覆保温材料后进行一次发酵;2)将经一次发酵后的产品敞开堆积,得到所述营养覆土。本发明使原料脱水市政污泥资源化利用,并以含磷物质钝化重金属,避免市政污泥引起的二次污染;提供大量的矿山生态恢复营养覆土,提高矿山、废弃场地生态恢复的效率。
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公开(公告)号:CN110484266A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910673435.5
申请日:2019-07-24
Applicant: 清华大学 , 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污泥基土壤调理剂及其制备方法,属于固废资源化和盐碱地土壤修复技术领域;步骤如下:(1)以市政污泥为原料,以木屑为辅料,添加重金属复合钝化剂;重金属复合钝化剂的添加量为市政污泥干重的1%~20%;重金属复合钝化剂为富磷尾渣和磷石膏的混合物,富磷尾渣与磷石膏的质量比为5:1~50:1;(2)将原料充分搅拌混合均匀,堆成堆体,覆盖土工无纺布保温;(3)堆体升温至45-65℃前,每1-5天翻堆一次,升温至45-65℃后,每1-3天翻堆一次,其中堆体45-65℃以上保持3-10天,总时长为15-25天;(4)15-25天后,堆体现场自然腐熟15-25天,得到适用于盐碱地的污泥基土壤调理剂。本污泥基土壤调理剂及其制备方法以废治废,资源共生,实现了污泥的资源化利用。
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公开(公告)号:CN104944701B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510336156.1
申请日:2015-06-17
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明是一种基于脉冲曝气强化污水脱氮除磷和节能降耗的方法。在传统A2O工艺的基础上,将好氧区不同廊道或区域进行分区,通过污水处理厂中央控制系统对曝气系统的风机、管路及气阀等的控制,对好氧区进行脉冲曝气,让好氧区内始终有一区域处于低溶氧状态,DO<0.5mg/L,与此同时其他区域正常曝气处于高溶氧状态DO2‑3mg/L,好氧区不同区域交替处于低溶氧状态,每个区域在一个周期内处于低溶氧状态的时间为t/n,t为好氧区水力停留时间,n为好氧区廊道或区域数,脉冲周期为好氧区水力停留时间,好氧区进行间歇脉冲曝气后,实现交替缺氧好氧环境,强化反硝化作用,提升污水处理效果与水质。
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公开(公告)号:CN106049643A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610577428.1
申请日:2016-07-21
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地埋式污水处理系统的进水装置,旨在提供一种可有效确保污水处理系统运行安全的地埋式污水处理系统的进水装置。它包括呈封闭状态的污水分水池,连接于污水分水池进水侧上的进水主管,以及多根连接于污水分水池出水侧上的出水管;其特征在于:所述进水主管位于污水分水池内的一端设置有进水闸门,所述出水管位于污水分水池内的一端均设置有出水闸门;所述污水分水池顶部设置至少一根与其内腔相通的水压平衡管,所述水压平衡管向上延伸且其上设置控制水压平衡管通断的控制阀。本发明可确保进水闸门能够有效的对进水流量进行控制,进而保证整个污水处理系统的运行安全。
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公开(公告)号:CN104496007B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201410686060.3
申请日:2014-11-25
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司 , 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种生物滤池工艺及滤池,包括滤池、滤池底侧部的反冲洗气管、滤池底侧部的反冲洗水管、位于滤池上方的进水渠、位于滤池下方的出水堰和滤料;全部滤料分置在若干可吊装的滤料箱中,所述滤料箱将滤床在竖向上分隔为若干层,在平面上亦可根据实际工程需要,将滤床平面划分为若干格或整体一个格;在滤料箱周边与滤池之间处,设置遇水膨胀材料,在膨胀材料中设置可压缩和舒展的刚性骨架;沿过滤水流方向滤料粒径逐渐降低,滤料箱中滤料的上方留有足够的富余高度。本发明可以解决现有生物滤池反冲洗难度大、易堵塞或板结、反冲洗频率高、反冲洗耗水量和耗电量大、出水SS偏高等诸多技术问题。
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公开(公告)号:CN105110590A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510592674.X
申请日:2015-09-17
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: C02F11/02
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明是一种曝气强化污水处理厂剩余污泥高温水解酸化的方法及装置。本方法是将二沉池排出的剩余污泥进行静置沉淀,排出上清液以浓缩污泥,将浓缩污泥置于反应器中,在温度为55℃条件下进行水解酸化,同时进行搅拌,每天进泥后,用曝气泵对反应器进行曝气10min,并实现连续运行。通过采用短时曝气提供氧气作为电子受体,抑制产甲烷菌的活性,同时强化污泥水解酶活性,提高污水处理厂剩余污泥水解酸化效率。本发明不仅实现了污泥减量化、资源化、稳定化,减少了污泥对于城市环境的污染,同时生成的挥发性脂肪酸可以广泛应用于环境及化工等多个领域。
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