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公开(公告)号:CN101531445A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910137008.1
申请日:2007-05-21
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: C02F3/308 , C02F3/04 , C02F3/2806 , Y02W10/15
Abstract: 无曝气水处理系统包括:使用泵(7)通过使污水(6)向上流动将污水(6)供给厌氧处理的厌氧处理罐(1),以及通过借助厌氧处理过的水自然的向下流动而向下流动使厌氧处理过的水从厌氧处理罐(1)供给好氧处理罐(2)上部的好氧处理罐(2)。好氧处理罐(2)包括好氧滤床部分(11),其中布置了粘附有好氧微生物的载体(21)。好氧滤床部分(11)通过使厌氧处理过的水接触粘附至载体(21)表面上的好氧微生物而使厌氧处理过的水经受分解处理。好氧滤床部分(11)设置有通气口(15),该通气口在常规压力下吸入空气,因此使好氧微生物活化。当厌氧处理过的水在好氧处理单元(11)中向下流动时,空气从通气口(15)吸入。
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公开(公告)号:CN1303010C
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200410088297.8
申请日:2004-10-22
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明是即使出现生物反应槽的水质不能达到目标值水平的情况时、也能根据情况进行适当水质控制的发明。解决的手段是:水质控制目标值判定手段24根据流入流量计27和全氮浓度计28的测量数据和硝化菌浓度推定值,来判定水质控制目标值设定器22输入的水质控制目标值是否能够达到。判定结果实施手段25在判定结果是不能达到判定结果时,将水质控制目标值设定器22的目标值变为能够达到的水平;若不能变化时,将控制器23的对于吹风机13的操作量保持在规定水平以下。
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公开(公告)号:CN1817742A
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200610003731.7
申请日:2006-02-07
Applicant: 株式会社东芝
Abstract: 本发明提供一种在将贮存在船舶中的压舱水排出时、可使压舱水中所含有的微生物和细菌满足标准值的能够实现压舱水的净化的压舱水净化装置。压舱水净化装置构成为包括:在船舶(3)内贮存压舱水的贮存箱(30);对装入贮存箱(30)内的压舱水进行过滤的过滤装置(21);在航行中或航行后排出压舱水时,对贮存在贮存箱(30)内的压舱水进行杀菌处理的杀菌装置(31)。
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公开(公告)号:CN101337739B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN200810128262.0
申请日:2008-07-04
Applicant: 株式会社东芝
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/30 , C02F3/04 , C02F3/103 , C02F3/2806 , C02F3/2846 , Y02W10/15 , Y10S210/903
Abstract: 一种包括厌氧反应器(21)的无曝气水处理装置,其接受通过泵经由罐底供给的污水,使污水作为上升流流动,以便该污水接触厌氧微生物,和对污水中的污染物进行厌氧处理,和需氧处理罐(10),其在罐的顶部接受来自厌氧处理罐的处理过的水,使处理过的水作为下降流流动,以便处理过的水接触需氧微生物和空气,和对处理过的水中的污染物进行需氧处理,该装置还包括位于厌氧反应器下部的悬浮污泥部分(22)、(60),其中厌氧微生物悬浮在污水中,以及位于厌氧反应器的上部且具有载体的载体部分(25)、(61),厌氧微生物粘附于该载体上,而从悬浮污泥部分流出的厌氧微生物则进一步粘附于所述载体上。
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公开(公告)号:CN101514045B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN200910006449.8
申请日:2009-02-18
Applicant: 株式会社东芝
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种非曝气的水处理设备,包括储水器部分(21)、运载体填充部分(12)、支撑装置(14)和连接水导向装置(23),其中储水器部分(21)存储从水供应单位接收的污水,运载体填充部分(12)具有其上粘附了好氧微生物的运载体(15)并且形成下流式好氧固定床用于使用好氧微生物分解污水中的污染物质,支撑装置(14)悬挂并且支承运载体,连接水导向装置(23)置于储水器部分和运载体填充部分之间并且将在储水器部分中的存储水的液体部分连接至运载体的运载体部分。
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公开(公告)号:CN101387128B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200810175047.6
申请日:2005-12-14
Applicant: 株式会社东芝
Abstract: 本发明揭示能使对流入量预测部的流入量预测模型的输入变量个数减少从而能方便地预测该流入量预测部的流入量、以及能方便且准确地预测降雨带来的流入水的水质的雨水排水支援系统和支援方法,能使排水系统稳定工作的雨水排水控制系统和控制方法。雨水排水支援系统包含测量多个地点的降雨量的降雨量测量部(10)和对测量的降雨量时间序列数据矩阵进行线性映射的线性映射部(41),流入量预测部(42)预测流入对象设施的雨水流入量。另一支援系统装置使用非线性Hammerstein模型的系统鉴别方法,预测流入水质。雨水排水控制系统具有检测出水对泵场流入的规定上流地点的水位的检测装置、以及根据水流状况修改预先设定的雨水泵开通水位和关断水位中的至少一方的修改装置。
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公开(公告)号:CN101830572A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010004002.X
申请日:2010-01-14
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: C02F1/281 , C02F1/288 , C02F1/385 , C02F3/12 , C02F9/00 , C02F2001/422 , C02F2101/105 , C02F2103/32 , C02F2303/16 , Y02W10/15
Abstract: 本发明的水处理装置具有:第一处理槽,导入有被处理水,具有用于形成由无机层状化合物形成的粉末状磷吸附剂的固定床的第一支撑体,通过上述固定床从上述被处理水分离磷以及固态成分,按照在吸附于上述磷吸附剂的状态下可被利用的形态将磷回收;第二处理槽,导入有在上述第一处理槽中处理后的处理水,并导入有磷吸附剂,具有用于形成上述磷吸附剂的流动床或固定床的第二支撑体,通过上述流动床或固定床从自上述第一处理槽导入的处理水中分离磷,按照在吸附于上述磷吸附剂的状态下可被利用的形态将磷回收;以及磷吸附剂输送线路,将在上述第二处理槽内吸附了磷的磷吸附剂从上述第二处理槽输送至上述第一处理槽。
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公开(公告)号:CN101514045A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910006449.8
申请日:2009-02-18
Applicant: 株式会社东芝
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种非曝气的水处理设备,包括储水器部分(21)、运载体填充部分(12)、支撑装置(14)和连接水导向装置(23),其中储水器部分(21)存储从水供应单位接收的污水,运载体填充部分(12)具有其上粘附了好氧微生物的运载体(15)并且形成下流式好氧固定床用于使用好氧微生物分解污水中的污染物质,支撑装置(14)悬挂并且支承运载体,连接水导向装置(23)置于储水器部分和运载体填充部分之间并且将在储水器部分中的存储水的液体部分连接至运载体的运载体部分。
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公开(公告)号:CN101387128A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200810175047.6
申请日:2005-12-14
Applicant: 株式会社东芝
Abstract: 本发明揭示能使对流入量预测部的流入量预测模型的输入变量个数减少从而能方便地预测该流入量预测部的流入量、以及能方便且准确地预测降雨带来的流入水的水质的雨水排水支援系统和支援方法,能使排水系统稳定工作的雨水排水控制系统和控制方法。雨水排水支援系统包含测量多个地点的降雨量的降雨量测量部(10)和对测量的降雨量时间序列数据矩阵进行线性映射的线性映射部(41),流入量预测部(42)预测流入对象设施的雨水流入量。另一支援系统装置使用非线性Hammerstein模型的系统鉴别方法,预测流入水质。雨水排水控制系统具有检测出水对泵场流入的规定上流地点的水位的检测装置、以及根据水流状况修改预先设定的雨水泵开通水位和关断水位中的至少一方的修改装置。
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公开(公告)号:CN101077808A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200710104190.1
申请日:2007-05-21
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: C02F3/308 , C02F3/04 , C02F3/2806 , Y02W10/15
Abstract: 无曝气水处理系统包括:使用泵(7)通过使污水(6)向上流动将污水(6)供给厌氧处理的厌氧处理罐(1),以及通过借助厌氧处理过的水自然的向下流动而向下流动使厌氧处理过的水从厌氧处理罐(1)供给好氧处理罐(2)上部的好氧处理罐(2)。好氧处理罐(2)包括好氧滤床部分(11),其中布置了粘附有好氧微生物的托架(21)。好氧滤床部分(11)通过使厌氧处理过的水接触粘附至托架(21)表面上的好氧微生物而使厌氧处理过的水经受分解处理。好氧滤床部分(11)设置有通气口(15),该通气口在常规压力下吸入空气,因此使好氧微生物活化。当厌氧处理过的水在好氧处理单元(11)中向下流动时,空气从通气(15)吸入。
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