一种利用垃圾渗滤液中的氨进行垃圾焚烧烟气脱硝的方法

    公开(公告)号:CN110772962B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201911206354.0

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 一种利用垃圾渗滤液中的氨进行垃圾焚烧烟气脱硝的方法,属于垃圾渗滤液高浓度氨氮处理技术领域。经过预处理的渗滤液先进入调节池将废水pH调到10以上,再经过换热器将废水温度升高至80℃左右,送入汽提塔中,水流自塔顶向下流动,通过填料或分布器与塔底通入的高温蒸汽逆流接触;含氨蒸汽从汽提塔顶部排出,经过塔顶分凝器后生成氨水;通过控制氨水回流量和塔顶分凝器运行温度,最终制成8%‑16%浓度的氨水并存于氨水储存罐中;分凝器产生的气相氨气可通过引风机直接吹送至炉膛进行脱硝反应;汽提塔出水经过余热回收和中和后进入渗滤液后处理系统继续处理至达标排放。

    一种生活污水集成处理方法

    公开(公告)号:CN110963632A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811149547.2

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 一种生活污水集成处理方法,属于环保技术领域。依托罐体结构实现间歇进水处理;外来污水首先进入污水收集室,撇除浮渣和调节来水水量水质,当进水阀门开启来水通过竖管流向中层底部的厌氧区的布水系统,水流由布水系统向上经过底部筛板孔进入上层好氧区,利用汽提硝化液通过循环水室进行回流脱氮,处理后的污水通过出水阀门外排;其中好氧区采取接触氧化方式,填料上脱落的泥膜下落可经过筛板孔落入厌氧区填料中进行降解,使污泥减量化。本发明解决小城镇、农村等污水管网尚未涉及的地区生活污水的处理问题,功能集成在设备自身,靠近水源,就地施工安装解决问题,同时避免了水量不足长距离运输的困难。

    一种利用垃圾渗滤液中的氨进行垃圾焚烧烟气脱硝的方法

    公开(公告)号:CN110772962A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911206354.0

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 一种利用垃圾渗滤液中的氨进行垃圾焚烧烟气脱硝的方法,属于垃圾渗滤液高浓度氨氮处理技术领域。经过预处理的渗滤液先进入调节池将废水pH调到10以上,再经过换热器将废水温度升高至80℃左右,送入汽提塔中,水流自塔顶向下流动,通过填料或分布器与塔底通入的高温蒸汽逆流接触;含氨蒸汽从汽提塔顶部排出,经过塔顶分凝器后生成氨水;通过控制氨水回流量和塔顶分凝器运行温度,最终制成8%-16%浓度的氨水并存于氨水储存罐中;分凝器产生的气相氨气可通过引风机直接吹送至炉膛进行脱硝反应;汽提塔出水经过余热回收和中和后进入渗滤液后处理系统继续处理至达标排放。

    一种生活污水复合内循环集成处理罐

    公开(公告)号:CN207862004U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201721807137.3

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 一种生活污水复合内循环集成处理罐,属于污水集成处理设备技术领域。罐体的内腔分为上层、中层及下层,底部筛板以上为上层,上层由污水收集室、循环水室和好氧区组成,曝气区填料层的位置为好氧区,底部筛板至布水装置为中层,由厌氧填料区填料层和布水装置组成,布水装置以下泥斗为下层,上层好氧区填料层下面安装带有孔洞的筛板,筛板下面是中层厌氧区填料层,再下面是盛装厌氧区填料底部镂空的可旋转填料,填料架下面是下层泥斗;上层中层下层联通。本实用新型适用于小城镇、农村等污水管网尚未涉及的地区生活污水的处理,是一种单体集成式的水处理设备。

    一种气环流内循环深水湖泊水质曝气改良装置

    公开(公告)号:CN206407987U

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201621438640.1

    申请日:2016-12-26

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种气环流内循环深水湖泊水质曝气改良装置,属于集水体增氧、生物净化的水体净化技术领域。无扰动吸水口连接气环流外筒体,气环流外筒体的内腔连接气环流内筒体,气环流内筒体的内腔连接旋流翼片,气环流外筒体、内筒体之间的上部连接导流板,出水装置连接气环流外筒体的顶部,曝气装置连接在气环流内筒体的底部,曝气装置通过伸缩软管连接空气压缩机。本实用新型提高了氧气的利用效率,节能节电节约了成本。可以深入到不同深度的水中,其到喇叭口设计可以不对底泥进行扰动,保证了底泥中的稳定污染物不被扰动,不造成二次污染,内外筒体之间的气环流最大程度的保证了氧气的溶解效率,对比与传统的微孔曝气装置、阻力小,节能节电。

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