一种提高低碳氮比的低污染水体脱氮效率的方法

    公开(公告)号:CN104556377B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410777631.4

    申请日:2014-12-15

    IPC分类号: C02F3/30 C02F3/32

    CPC分类号: Y02W10/18

    摘要: 一种提高低碳氮比的低污染水体脱氮效率的方法,是构建一个表面流人工湿地和一个水平流生态砾石床并将它们用管道串联,让低污染水从表面流人工湿地流进,从水平流生态砾石床流出。通过表面流人工湿地泥水界面处的反硝化作用提高脱氮效果;同时通过沉水植物、浮叶植物吸收部分氮磷污染物,并借助植物根系的分泌以及植物残体的腐解,提高水体中可利用有机质的含量;水平流生态砾石床形成缺氧环境并有利于反硝化菌附着生长,通过砾石、沸石混合基质的吸附、过滤、沉降等作用,降低水中氨氮、悬浮物含量,提高出水透明度;同时,表面流人工湿地进水中的有机质又可以为砾石床中的反硝化作用提供物质基础,从而整体提高系统脱氮效果。

    提高土壤渗滤处理系统污水脱氮效果的装置

    公开(公告)号:CN104556384A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510039383.8

    申请日:2015-01-26

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 本发明涉及一种提高土壤渗滤处理系统污水脱氮效果的装置,包括一个内腔填充有土壤基质的土壤渗滤处理池,在土壤基质的上层设有厌氧槽,厌氧槽内设有用于进水的一次布水管,在土壤基质的下层设有用于出水的集水管,在土壤基质的中间层设有另一个厌氧槽,在中间层的厌氧槽内设有用于进水的二次布水管;二次布水管进入系统的污水可作为系统后期反硝化作用的碳源,促进氮的去除,提高系统对总氮的去除效能。与现有技术相比,本发明在土壤渗滤处理系统中下部设置二次布水管,将污水分流后进入系统,对系统的污水处理量及COD、氨氮及磷去除效果均无影响,且会提高系统的脱氮效果。改进后的系统操作简单,运行稳定。

    脱除地表水硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN101698529B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910199003.1

    申请日:2009-11-19

    IPC分类号: C02F1/58 C02F9/14 C02F101/16

    摘要: 本发明涉及一种脱除地表水硝酸盐的方法,将生物滤池与生态砾石床有机结合。在生物滤池中,采用轻质陶粒作为过滤介质,用于附着生长反硝化微生物。在生物滤池的进水中投加商用甲醇溶液,补充反硝化所需的碳源,在反硝化反应完成后,生物滤池的出水进入生态砾石床,在砾石床中填充砾石、沸石等天然过滤介质,通过生物作用将生物滤池出水中残余的有机物生物降解,同时通过天然沸石的物理吸附作用将进水中含有的少量氨氮吸附,净化水流入湖泊地表水体中。本发明能够快速高效地去除地表水体中的硝酸盐,提高处理后水的水质,降低受纳湖泊水体中藻类水华发生的机率。

    能够加快疏浚底泥脱水干化过程的堆场构建方法

    公开(公告)号:CN101705680A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910198306.1

    申请日:2009-11-05

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明涉及一种能够加快疏浚底泥脱水干化过程的堆场构建方法,底泥堆场一侧设置排水口,排水口上侧与堆场顶部平齐,堆场底部间隔设置平行排水沟,沟中敷设排水管并以一定的坡度坡向排水口,排水管的外围放置渗水砾石以避免排水管堵塞;排水管中间设置竖向导管经堆场顶面的汇总管道连通外部真空系统。疏浚底泥进入堆场后,污泥沉积在底部,澄清水则从排水口溢出。此后的底泥脱水干化过程中,分离出来的游离水分通过沉淀污泥层流入底部排水沟,再流经砾石,进入排水管,经排水管收集后排出堆场。外部真空系统将排水管抽吸至负压状态,从而增加堆场底泥的排水水头,加速底泥中水分的脱除。本发明能够加快堆场中底泥的干化过程,缩短堆场的占用周期。

    活性粉煤灰磷吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1319640C

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200410099197.5

    申请日:2004-12-29

    IPC分类号: B01J20/00 C02F1/28

    摘要: 一种活性粉煤灰磷吸附剂的制备方法,将粉煤灰与碱性活化剂在高速混合机中混合均匀后投入焙烧炉中焙烧活化,再将焙烧后冷却的物料投入耐酸反应罐中,添加酸改性剂并加热反应,将反应后的物料烘干磨细即制成粉末状高活性的磷吸附剂。本发明利用工业废弃物粉煤灰为原料,借助低成本的活化剂和改性剂,将粉煤灰中具有磷吸附潜力的物质大量溶出,制得的吸附剂具有极大的除磷效能。

    污水厂尾水补给型城市河道的原位与旁路联合净化方法

    公开(公告)号:CN103193325B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310141284.1

    申请日:2013-04-22

    IPC分类号: C02F3/32 C02F3/00

    摘要: 本发明涉及污水厂尾水补给型城市河道的原位与旁路联合净化方法,采用原位净化方法与旁路净化方法的联用对污水厂尾水补给型城市河道进行净化处理,原位净化方法将沉水植物(2)及造流装置(3)置于河道中,利用沉水植物(2)对水体进行净化,利用造流装置(3)形成水体自下而上的循环流动;旁路净化方法是将砾石床装置(5)经循环管道安装在河道的下游对河道内的水体进行循环处理。本发明通过沉水植物恢复,改善河道水体的生境;通过造流装置底部通入的压缩空气形成的“气弹”,造成筒内水体自下而上循环流动,通过将砾石床处理后水循环输送至河道上游,自上而下形成循环流动,改善河道的景观效应,同时能够获得良好的河道水质。

    一种提高下向流生物滤池截污容量的生物滤池

    公开(公告)号:CN103058358B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201310033111.8

    申请日:2013-01-29

    IPC分类号: B01D24/22 C02F3/00

    摘要: 本发明涉及一种提高下向流生物滤池截污容量的生物滤池,包括滤池体、进水管道、滤料层、集水区及出水井,进水管道设在滤池体的上部,滤料层设置在滤池体内,集水区设在滤料层的下方,出水井设在滤池体的侧部并与集水区连通,还包括三根自上而下依次连接在出水井上的出水管道。本发明通过对生物滤池出水井管道的出水高度加以调节,使生物滤池中的水位始终维持在高水位附近,运行过程中滤料层中承受的水压力最大,从而能够将更多表层截留的颗粒物、生物污泥推往滤料深层,充分发挥滤料的深层截污效能,延长滤池的过滤周期,节约反冲洗水量,减少反冲洗污泥产量,降低运行成本。

    海水养殖用水复合循环净化系统

    公开(公告)号:CN102910789B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210460460.3

    申请日:2012-11-15

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明涉及海水养殖用水复合循环净化系统,包括初沉淀单元、接触氧化单元、贝类生态塘单元和推流式人工湿地单元,海水养殖出水进入初沉淀单元后沉淀去除大量的悬浮物,初沉淀单元通过微生物作用实现氨化、硝化反应,贝类生态塘单元对接触氧化单元出水进行调理,推流式人工湿地单元填充的基质可以吸收富集水中氮磷污染物,经过上述循环处理后的水重新流回海水养殖塘。该海水水质处理系统通过耦合集成生物处理技术、生态修复技术、生态处理技术,可充分发挥上述三类技术的各自优势,达成复合净化效果,并促成综合效益最大化。

    脱除地表水中氮类营养盐的方法

    公开(公告)号:CN101774703A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010125323.5

    申请日:2010-03-17

    IPC分类号: C02F3/34 C02F101/16

    摘要: 本发明涉及一种脱除地表水中氮类营养盐的方法,在生物滤池中,采用天然沸石作为过滤介质,用于附着生长反硝化微生物。在生物滤池的进水中投加商用乙醇溶液,补充反硝化所需的碳源,在反硝化反应完成的同时,通过天然沸石过滤介质的物理吸附作用将进水中含有的少量氨氮吸附,净化水流入湖泊地表水体中。本发明通过硝酸盐反硝化和氨氮吸附的组合,快速高效地去除地表水体中的氨氮和硝酸盐,提高处理后水的水质,降低受纳湖泊水体中藻类水华发生的机率。

    治理富营养化水库水华的方法

    公开(公告)号:CN101456603A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810207219.3

    申请日:2008-12-18

    IPC分类号: C02F1/30 C02F3/32 C02F7/00

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明涉及一种治理富营养化水库水华的方法,将水流隔板、生态浮岛、物理遮光、原位曝气技术相结合,利用水流隔板在取水口中分割出控光分离区和强化净化区,在控光分离区水面种植生态浮岛;在强化净化区的水表层设置物理遮光机构,水下配备原位管道曝气系统;源水流经水流隔板后进入控光分离区,在此区域内由于缺乏光照,有害藻类迅速浮聚于水表层,并被浮岛植物根系截留、捕集;进一步地,利用水流隔板将控光分离区处理后的源水引入强化净化区,在此区域内,利用物理遮光机构消除水下光照,同时利用原位管道曝气装置对水体实施曝气,促使水中的有害藻类逐渐消亡,最后经该强化净化区处理后的出水流入取水口,供给水厂所需。