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公开(公告)号:CN101886408B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010213013.9
申请日:2010-06-25
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02A20/108
Abstract: 一种卧式初期雨水弃流装置,箱体内的上部右侧设进水槽,其前端入口为雨水进水口,后端为雨水收集口;进水槽后部位置设分流板,将进水槽后端分成大小不等的两部分;分流板左侧底部设弃流分流收集孔,其与进水槽后端部下方的弃流收集室相通;分流板右侧端部下方设弃流分流排出孔,其正下方为浮块滑动槽,槽底镂空,与弃流收集室连通;在浮块滑动槽内设浮块,浮块上方前壁设弃流旁流孔,孔的另一侧为垂直向的弃流旁流槽,且孔位于弃流旁流槽的上侧;弃流旁流槽底部设弃流排出口,与机体外部相通。本发明由于采用上述结构,可以在保留并收集水质较好的后期雨水的同时,有效地将初期雨水弃除,且成本降低,可适用于不同的降雨特点,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN116143363B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310313775.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/00 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种集成化含氨氮污水深度脱氮装置及其处理方法。本发明的一种集成化含氨氮污水深度脱氮装置中各反应段在空间上紧密结合,池体合建,水头损失小,通过多级多生化过程协同,克服了传统生化技术处理污水时脱氮效率低,运行稳定性差,占地面积大,单体构筑物多的缺点;具有有机物氧化、反硝化、短程硝化、短程硝化‑厌氧氨氧化功能,且具有脱氮效率高、运行稳定、集成度高、占地面积小的优点。
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公开(公告)号:CN116574590A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310385254.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 同济大学
IPC: C12M1/02 , C12M1/33 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/00 , C02F11/04 , C12P7/54 , A01F29/00 , A01F29/02 , A01F29/09
Abstract: 本发明公开了一种秸秆厌氧发酵产酸装置及发酵工艺,包括发酵处理机构,所述发酵处理机构内设置有进料区、预处理池和厌氧发酵产酸池,所述发酵处理机构外壁上设有保温层,所述预处理池和厌氧发酵产酸池内部设置有加热装置,所述进料区与所述预处理池之间通过第一闸门连接,所述预处理池和厌氧发酵产酸池通过第二闸门连接,所述进料区内部设置有粉碎机构,所述预处理池内部设置有搅拌机构,所述搅拌机构一侧设置有加碱管和通气管,通过控制系统进行温度和pH调节,保证预处理池的恒温效果稳定和冬季装置的稳定运行,同时减少热量损耗,将秸秆作为碳源投入到剩余污泥中,可提高剩余污泥碳氮比,有效促进污泥产酸,并提高反硝化菌易利用的乙酸比例。
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公开(公告)号:CN111875057B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010693125.2
申请日:2020-07-17
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种粉末载体强化的生化处理集成化装置,该装置由内隔筒和外隔筒分隔形成好氧区的上半部分,装置为圆柱状,包括中心圆柱状好氧区、环绕所述好氧区的缺氧/沉淀区,缺氧/沉淀区包括带有进水口的缺氧区、位于所述缺氧区上部的沉淀区,还包括连通缺氧区和好氧区的底部过流孔、好氧区内的污水硝化液回流至所述缺氧区内的潜水内回流泵。本发明提供的装置通过在中央的好氧区内添加粉末载体,通过提高活性污泥法在好氧区内的附着面积,克服了传统生化技术污泥浓度低,生化效果差,占地面积大,单体构筑物多的缺点。各个反应单元在空间上的紧密结合,池体合建,水头损失小,具有污泥浓度高,处理效果好,装置体积小的优点。
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公开(公告)号:CN111018032B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201911217655.3
申请日:2019-12-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种基于破乳及两级竖流气浮的处理废弃乳化液的一体化设备,包括管道破乳部分、循环控流部分、气液混合部分和固液分离部分,排水部分;其中管道破乳部分和气液混合部分可以相互动态协调,采用三种不同的操作模式来达到动态切换运行模式的技术效果,可以管道破乳部分单独开启并产生微气泡,提供上浮动力,管道破乳和气液混合部分均开启产生微气泡,强化气浮效果,提高固液分离效率。本发明将破乳与气浮集成一体化,设备整体采用有机玻璃透明材质,可根据直接观察运行情况,反馈调节运行参数。本发明可实现废弃乳化液快速破乳分离,能有效改善破乳絮体上浮动力不足,分离效果差的问题,具有方法简单、反应快速、处理高效的优势。
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公开(公告)号:CN112079439A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010954531.X
申请日:2020-09-11
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种旋流回收HPB中硅藻土颗粒的方法,通过旋流器前设置的阶梯式细格栅强化无机杂质分离,避免无机杂质在生化系统中的累积以及对硅藻土旋流分离的干扰,改变旋流器进出口形状尺寸及流体形态,利用水流剪切力将硅藻土附着的生物膜进行有效梯度分离,将复合粉末载体和附着微生物回收循环,并实时排出悬浮生长微生物及老化污泥,实现硅藻土颗粒回收与循环利用。该处理与高浓度复合粉末载体流化床装置相结合即可“双泥龄”,克服了脱氮和除磷菌污泥龄矛盾,提高了脱氮除磷效率。使得HPB出水水质指标能够实现高效、稳定达标,为城镇污水处理厂的提标扩建或新建提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN111875053A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010645866.3
申请日:2020-07-07
Applicant: 同济大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种生物炭-硅藻土复合材料及其制备方法和在不同pH污水中的强化脱氮中的应用,制备方法包括以下步骤:将聚氨酯加热熔融,转化为液体胶状聚氨酯;将得到的液体胶状聚氨酯用喷雾器喷出,加入生物炭和硅藻土;将所述得到的混合物冷却,形成以多孔性聚氨酯为粘合剂的生物炭-硅藻土复合材料。本发明制备的复合材料中生物炭是电子储存能力的碳基材料可以作为电子供体强化生物反硝化性能,其与硅藻土等多孔性物质复合可进一步提升好氧区同步硝化反硝化性能,实现不同类型污染水体中氮的强化脱除,去除率可达到82%以上,且具有去除效果好、制备工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN110510851A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910811205.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/10 , C10G1/00 , C02F101/16
Abstract: 一种提高水热液化制油所得的油品品质的方法,利用碱与氨氮的亲和作用使氮元素尽可能多地分配于水相,利用氨的吸附剂的铵离子交换能力使氮元素尽可能多地分配于固相,以上两种效应共同削减分配于生物原油中的氮元素含量,增加固相残渣和水相中氮含量,增加固相残渣和水相中氮含量。本发明还公开了所述方法在污泥水热液化处理的原位控氮中的应用,将污泥与碱及氨的吸附剂混合,在密闭承压反应管中、亚临界条件下进行水热反应,打开反应管释放压力并排出反应生成的气体,萃取水热反应后所得固体残渣及水相,然后通过离心分离固相、水相及萃取剂相。本发明工艺简单、成本低廉,提高了污泥能源化利用工艺效率,具有较高的经济、社会与环境效益。
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公开(公告)号:CN104529027B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410834330.0
申请日:2014-12-23
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明涉及一种鸟粪石颗粒结晶法去除废水中磷酸盐的装置,包括外部筒体、收水导流筒、循环回流管及推流循环组件,外部筒体由顺序连接的上部直筒、中部锥筒及底部封头组成,上部直筒外部设置出水槽;收水导流筒位于外部筒体内部中轴线上,由导流筒和收水筒组成;循环回流管由导流直管和进水管组成,导流直管竖直设置,其上端伸入到导流筒内部,下端靠近底部封头,进水管贯穿中部锥筒,并与导流直管连通;推流循环组件包括伸入到导流直管内部的搅拌轴、设置在搅拌轴上的推流叶轮及带动搅拌轴带动的变频电机。与现有技术相比,本装置可以实现反应、回流、颗粒生长、自动筛选、鸟粪石出料、沉淀和排水一体化,设备紧凑、节省占地面积和减少投资。
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公开(公告)号:CN105819534A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610200211.9
申请日:2016-03-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种一体化超微气浮净化系统,其气浮系统包括依次设置的反应区、接触区、分离区、清水区和排泥区;进水干管连接到所述反应区中以将待净化水输入系统,所述反应区设置于所述接触区之前,所述清水区设置于所述接触区之后,所述排泥区设置于所述接触区之后,出水干管连接所述清水区以将处理后的水输出系统;在所述接触区设置有微纳米气泡发生器。本发明还公开了使用所述的一体化超微气浮净化系统净化景观水体的方法。本发明对于SS、色度、油污以及藻类等污染物去除效率高,尤其能够去除污染水体中的悬浮颗粒油类物质,可为景观水体治理提供技术支持,具有良好的社会效益和环境效益。
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