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公开(公告)号:CN116282251A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310157899.7
申请日:2023-02-23
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
IPC: C02F1/00
Abstract: 本发明涉及一种用于农村生活污水处理的进水调节方法和系统,所述系统包括:调节池,池内设置有抽水泵以及液位传感器;变频器,与所述抽水泵电连接;流量计,设置在与所述抽水泵连接的出水管路上,所述出水管路的另一端与后级污水生化处理装置连接;控制器,分别与所述液位传感器、变频器及流量计电连接,通过周期性恒流量控制以及周期性液位控制实现对所述污水生化处理装置的进水系统优化。与现有技术相比,本发明针对农村生活污水处理设施设计了一套进水调节系统,可有针对性的解决农村污水排放“早、中、晚高峰”问题,实现恒流量进水和调节池液位控制,减少由于水量变化对微生物带来的冲击影响,提高出水稳定性。
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公开(公告)号:CN113563035B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110837301.X
申请日:2021-07-23
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
IPC: C04B28/12 , B28B3/02 , B28B11/24 , C04B18/167 , C04B18/10
Abstract: 本发明公开了一种生物质灰渣蒸压免烧砖的制备方法,包括步骤:1、将生物质炉渣进行筛分分选,得到粗炉渣和细炉渣;2、对粗炉渣进行磁选,分选出铁类金属,将磁选后的粗炉渣与细炉渣混合,得到粗细炉渣骨料;3、将粗细炉渣骨料与飞灰、生石灰和其他骨料混合搅拌,再加入水搅拌混合;4、将混合物原料置于消化仓内消化;5、搅拌消化好的混合物原料;6、将搅拌均匀后混合物原料输送至液压成型机浇注模块中,并压制成型,得到环保免烧砖;7、将压制成型的环保免烧砖置于蒸压釜内蒸养,蒸养后取出自然养护得到蒸压免烧砖。本申请能采用生物质灰渣等固废为原料,实现了固废的资源化利用,制备得到的蒸压免烧砖具有良好的结构强度和环保性能。
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公开(公告)号:CN115634557A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110814642.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于垃圾焚烧烟气的污染物协同净化系统,包括依次连接的垃圾焚烧炉(1)、余热锅炉、干法脱酸塔(4)、陶瓷纤维滤管一体化装置(5)、余热锅炉省煤器(6)、低温等离子体反应器(7)和排放装置;垃圾焚烧炉(1)内设有脱硝装置(11);陶瓷纤维滤管一体化装置内形成有若干个相互独立的仓室,且每个仓室内均安装有触媒陶瓷纤维滤管(52);低温等离子体反应器上连接有清洗装置(71)。本发明能对焚烧烟气实现脱酸、脱硝、除尘的协同净化处理,同时对尾部烟气中的氮氧化物、二噁英、重金属等污染物进行二次深化脱除,确保烟气的达标排放。
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公开(公告)号:CN114191978A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010987891.X
申请日:2020-09-18
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司 , 上海耀含环保科技有限公司 , 杭州玺富环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于陶瓷滤芯及可再生活性炭的垃圾焚烧烟气净化系统,包括依次连接的换热降温组件、干法脱酸组件、陶瓷催化滤芯除尘器(5)、余热锅炉省煤器(6)、活性炭吸附组件和烟气排放组件;陶瓷催化滤芯除尘器中设有涂覆催化剂的陶瓷纤维过滤管(24);换热降温组件连至焚烧炉(1),使烟气通过脱酸、除尘、脱硝、二噁英和重金属脱除后排出;陶瓷催化滤芯除尘器与活性炭吸附组件连接,陶瓷催化滤芯除尘器排出的一部分烟气引入活性炭吸附组件中,使饱和活性炭脱附再生;活性炭吸附组件反接至焚烧炉,脱附再生的废气返回焚烧炉。本发明通过干法脱酸、陶瓷纤维脱硝除尘、活性炭吸附二噁英和重金属,实现烟气的净化和全时段达标排放。
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公开(公告)号:CN113717832A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010435070.5
申请日:2020-05-21
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于有机废弃物的两相干式发酵产沼装置及方法,该装置包括发酵产沼外壳(2)、微曝气管(3)、第一搅拌机(4)、分隔板件、第二搅拌组件(6)、消化气收集管(7)、水解液回流组件和消化液回流管(102);分隔板件将发酵产沼外壳分成底部连通的水解区域(100)和产沼区域(200),微曝气管设在水解区域内,进料口(1)连水解区域,出浆口(9)、消化气收集管连产沼区域;第一搅拌机设在水解区域内,水解液回流组件连出渣口(8)和进料口;第二搅拌组件设在发酵产沼外壳上并连产沼区域,消化液回流管连出浆口和产沼区域。本发明将发酵产沼外壳分隔成水解区域和产沼区域并分别控制反应条件,充分降解且高效产沼。
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公开(公告)号:CN111811984A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010782751.9
申请日:2020-08-06
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种磁粉含量测定装置,包括取样组件、称量组件和数据处理器;取样组件包括外接至工艺单体的进水管道(2)及装在进水管道上并与数据处理器电连接的进水流量计(4);称量组件包括取样箱(5)、称重器(12)、磁粉收集板(6)、永磁体(7)和出水管道;出水管道和进水管道均连接至取样箱,出水管道和进水管道位于取样箱两侧;若干块磁粉收集板间隔交错设在取样箱内,形成多廊道折流通道,磁粉收集板内置永磁体,使流经折流通道的样品中的磁粉(8)能吸附在若干块磁粉收集板表面;取样箱置于称重器上,称重器与数据处理器电连接。本发明能精确测量和计算工艺单体内的磁粉浓度,保障了工艺运行中磁粉投加的控制精确性。
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公开(公告)号:CN115445436B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211079251.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废旧触媒陶瓷纤维滤管再生处理方法。该方法包括:清除触媒陶瓷纤维滤管的表面沉积物;采用压缩空气对废旧触媒陶瓷纤维滤管进行吹扫清理;将触媒陶瓷纤维滤管置于充满氮气的管式炉中加热,将管式炉炉膛温度加热至预先设定的炉膛目标温度并保持,之后,按照预先设定的目标通气时长,向管式炉的炉膛内持续通入热空气;将触媒陶瓷纤维滤管从管式炉中取出;对触媒陶瓷纤维滤管的表面和孔道进行深度清洗;对触媒陶瓷纤维滤管的孔道进行修复;对触媒陶瓷纤维滤管的孔道进行脱硝催化剂负载;对触媒陶瓷纤维滤管进行焙烧处理。本发明的再生处理方法再生得到的触媒陶瓷纤维滤管上的遗留杂质少、脱硝催化活性高、压降低。
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公开(公告)号:CN115636620A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110814256.6
申请日:2021-07-19
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质灰渣和沼渣的水处理填料的制备方法,步骤1:取生物质燃烧后的灰渣制备改性灰渣;取沼气工程的沼渣,制备改性炭化沼渣;步骤2:将改性灰渣与改性炭化沼渣混合,并加入粘合剂,使改性灰渣与改性炭化沼渣粘合,得到水处理环保填料。本发明采用生物质灰渣和沼气工程沼渣为原料制备环保填料,实现了生物质灰渣及沼气工程沼渣的资源化循环利用,且该环保填料能有效应用于水处理领域中,且具有良好的污水处理性能,同时解决了生物质、沼气工程和水处理三个不同行业的问题,促进产业融合和循环经济的发展,大大提高了相关产业的环保与社会效益。
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公开(公告)号:CN114853260A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210125554.9
申请日:2022-02-10
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及一种平原河网地区联户灰水处理及回用系统与方法,包括河水阀门井、微纳米气泡气浮单元、折流人工湿地、消毒单元、回用单元、回流管、气液混合泵及气液混合曝气管,河水阀门井用于将就近河水引入微纳米气泡气浮单元内,微纳米气泡气浮单元用于接收并处理就近河水及室内产生的灰水,折流人工湿地用于接收并处理微纳米气泡气浮单元处理后的水,折流人工湿地还部分回流到微纳米气泡气浮单元内,消毒单元用于接收并处理折流人工湿地处理后的水,回用单元用于接收消毒单元处理后的水,并排出实现回用。本发明多源引流,确保来水水源充足,完成平原河网农村地区联户再生水稳定、高效、低耗的制备及回用。
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公开(公告)号:CN113717833A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010454389.2
申请日:2020-05-26
Applicant: 上海市机电设计研究院有限公司
IPC: C12M1/107
Abstract: 本发明公开了一种推流式微好氧水解装置及方法,该装置包括设备外壳(1)、搅拌器(4)、空气源(7)、微孔曝气管(8)、固液分离机(13)、消化液回流组件和温控组件;搅拌器的中心转轴上布置若干根搅拌器浆叶(24)并在设备外壳内搅拌;微孔曝气管装在设备外壳壳底并外接空气源;固液分离机连接设备外壳的出料口(12)和消化液回流组件,消化液回流组件的出料口连接至设备外壳的进料口(2);温控组件接触加热有机物料。本发明用于厌氧发酵的第一个环节即水解段,能通过加热温度、消化液回流和微曝气的控制使有机物料充分降解到液相,同时将未降解或难降解的物料及时排出,减小后续厌氧发酵设备规模,保证沼气产量,缩减工程投资。
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