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公开(公告)号:CN117342646A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310832614.5
申请日:2023-07-08
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院 , 杭州瑞利超声科技有限公司
IPC: C02F1/36
Abstract: 本发明公开了一种低频率超声波除藻装置及除藻方法。上述除藻装置包括壳体、超声波组件、监测组件以及太阳能电池板等。壳体包括浮体箱和电极防护罩。超声波组件包括PLC、超声波控制器和超声波换能器。监测组件包括叶绿素a传感电极和蓝绿藻传感电极。经过对多组超声波参数比选,获得了针对铜绿微囊藻(太湖流域常见的水华蓝藻)最适参数,即频率20~60kHz,扫频周期5s,占空比0.5,功率30W,前述参数在高效除藻抑藻同时未引起藻毒素释放。本发明智能化程度高,可对除藻过程精准控制,适用于微藻水华的防控和治理,应用前景广阔,解决了现有超声波除藻装置集成度低、结构复杂、能耗高、超声波、参数不合理及水质安全等问题。
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公开(公告)号:CN116495824B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310492438.5
申请日:2023-05-05
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明提供一种太阳能漂浮式水体藻类抑制设备,涉及水体治理领域。该太阳能漂浮式水体藻类抑制设备,包括漂浮底座和分隔管,所述漂浮底座与分隔管之间转动连接有齿轮,所述齿轮内部设置有电机和传动齿轮,所述齿轮外侧设置有多个漂浮块、多个网兜和多个紫外线灯。该太阳能漂浮式水体藻类抑制设备,高压气体通过曝气管内部推动曝气管内部的水快速的流动,对曝气管内部灯具和网状电极板进行清理的同时,对曝气管周围的水进行扰动,使不同的水进入曝气管内部被网状电极板和灯具进行处理,提高杀伤藻类和抑制藻类繁殖生长的效果。对水体污染物进行氧化、灭杀、增氧活化微生物等处理,保证对富营养化物质污染的水体进行净化治理的效果。
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公开(公告)号:CN115448453B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210705648.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C12N1/20 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F3/12 , C02F3/28 , C12N1/36 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/16 , C12R1/07
Abstract: 本发明涉及DMF废水处理领域,公开了一种A/O系统处理DMF废水的方法,包括以下步骤:将DMF废水通入厌氧池中进行厌氧生物降解,而后将厌氧池的出水通入好氧池中进行好氧生物降解;所述厌氧池和好氧池的活性污泥中均接种有芽孢杆菌DMF‑4,所述芽孢杆菌DMF‑4已在2022年4月11日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2022413,微生物分类命名为芽孢杆菌Bacillus sp.。本发明通过在厌氧池和好氧池中接种芽孢杆菌DMF‑4,能够强化A/O系统对DMF废水的处理效果,使A/O工艺前无需进行吹脱等物化处理,因而能够缩短DMF废水处理流程,降低废水处理成本和能耗。
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公开(公告)号:CN115650444A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211325115.9
申请日:2022-10-27
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于河道水体治理设施技术领域,尤其涉及一种水下森林生态修复结构。本发明通过在挡水木桩单元上设置升降式悬浮箱单元、升降式框体单元,以及多孔条带单元的方式,使得该水下森林的生态修复效果更加突出、灵活、全面。本发明具有以下优点:第一,挡水木桩单元两边高、中间低,使得保洁船可以正常通过,保证该河道的整体污水处理效果更加突出、全面;第二,该水下森林结构包括沉水植物、挺水植物,以及微生物,使得水中氮磷元素含量降低、溶解氧升高、重金属吸收、悬浮污染物沉降等诸多净水效果都能实现。
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公开(公告)号:CN113060829A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110379354.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种表面修饰的MBBR悬浮载体及应用,属于污水处理技术领域。一种表面修饰的MBBR悬浮载体,制备步骤如下:(1)将MBBR悬浮载体浸泡多巴胺溶液,获得多巴胺表面修饰的MBBR悬浮载体;(2)将步骤(1)多巴胺表面修饰的MBBR悬浮载体浸泡磷酸缓冲液获得质子化的多巴胺表面修饰的MBBR悬浮载体。采用该方法制备的质子化的多巴胺表面修饰的MBBR悬浮载体利于在养殖废水中快速形成生物膜,提高硝化菌的浓度,污水处理效率提高,降低成本。
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公开(公告)号:CN111617761A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010527963.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院 , 长兴县诚泽水务有限公司
IPC: B01J23/745 , B01J23/889 , B01J35/04 , B01J35/10 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种磁性污泥炭非均相Fenton催化剂及其制备方法,所述制备方法包括步骤:(1)将含水率75%~85%的污泥经水热碳化反应改性后得到液化污泥;(2)所得液化污泥在机械搅拌过程中加入一定量的铁粉和硫酸,然后加入金属盐溶液后搅拌均匀得到污泥混合液;(3)将所得污泥混合液烘干,经研磨粉碎后,放入密闭容器中,进行缺氧热解,热解产物降温后经研磨得到粉末状磁性污泥炭非均相Fenton催化剂。所得磁性污泥炭非均相Fenton催化剂成本低,集吸附、Fenton催化和磁响应性功能于一体,适用于污水深度处理。
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公开(公告)号:CN119822504A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411981659.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/28 , B01J13/02 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种具有聚多巴胺改性生物炭负载Fe‑Cu海藻酸钠微球内核的厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法,包括如下步骤:生物炭采用聚多巴胺改性,然后再进行Fe‑Cu离子负载,最后制备成海藻酸钠微球,以制备得到的海藻酸钠微球为内核,与激活好的芽孢杆菌DMF‑4在无氧环境下共培养,连续培养3周后,使用重力沉降或离心法收集,即得到具有海藻酸钠微球内核的厌氧氨氧化颗粒污泥。作为内核的海藻酸钠微球为污泥颗粒提供了较大的密度和良好的形态支撑,避免污泥膨胀问题,改善沉降性能。污泥抗剪切性能得到提升,缓慢释放并且持续缓释的铁离子,其对有机物、氨氮和重金属的吸附能力增强,提高了污水处理的效果,同时,其为生物可降解材料,在使用过程中不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN111137989B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202010127911.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/34 , C02F3/32 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F103/08 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种海水养殖废水处理及循环利用系统和工艺,利用生态的理念,通过将植物、微生物、生物质基质与传统的物理(增氧)化学(过滤吸附)法相结合,对围塘海产养殖废水进行多级循环处理,使养殖废水达到了深度净化处理,减少了近海海域的富营养化污染风险。本发明解决了传统海产养殖废水处理的技术难题,提出的生态处理方法和水循环理念,并配合智慧控制系统,更是降低了成本提高了效能。
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公开(公告)号:CN117964115B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311843992.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
IPC: C02F3/32 , C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种硫自养复合型人工湿地,涉及人工湿地技术领域。包括硫自养湿地区、后处理湿地区和供水系统;硫自养湿地区包括自上而下依次设置的:石英砂填料层,种植有美人蕉;石灰石填料层,设置有用于控制石灰石填料进出的第一螺旋推进器;硫磺填料层,设置有用于控制硫磺填料进出的第二螺旋推进器;第一沸石填料层;第一火山石填料层;后处理湿地区包括自上而下依次设置的:第二沸石填料层,种植有菖蒲;第二火山石填料层;硫酸根去除填料层。本发明解决了硫磺填料层填料更换麻烦和石灰石层容易堵塞的问题,并可去除硫自养产生的硫酸根和残留的氨氮。
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公开(公告)号:CN118479644A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410449519.1
申请日:2024-04-15
Applicant: 浙江省生态环境科学设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种硫自养反硝化填料的制备及快速启动自养反硝化过程的方法,硫自养反硝化填料的制备包括如下步骤:将硫磺、菱铁矿粉和铁碳粉末按比例研磨混合;将白水泥、钠基膨润土、羟丙基甲基纤维素及磷酸二氢铝按比例混合均匀制作成粘合剂;粘合剂加入到粉剂中,加入适量去离子水搅拌均匀得到稠状物;使用造粒机进行固化造粒成形;最后烘干固定即得到硫自养反硝化填料,在填充上述硫自养反硝化填料的厌氧反应器中接种经训化培养的富含硫自养菌污泥,可快速启动自养反硝化过程。在实际污水处理过程中解决了硫自养菌世代时间长、系统启动慢、受溶解氧影响大及反应产酸等问题,自动维持反应体系pH在中性范围,实现同步高效脱氮除磷。
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