一种脱氮反应器及污水处理系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113044986A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110499836.0

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种脱氮反应器及污水处理系统,涉及污水处理设备技术领域,解决了现有的脱氮工艺在进水碳氮比较小时需要添加碳源,导致能耗较高的技术问题。该装置包括反应器本体,在反应器本体内自下向上依次设有缺氧段和好氧段,缺氧段内填充有自养反硝化滤料,好氧段设置在缺氧段上方用于使经过与缺氧段的自养反硝化滤料反应后的污水上升至好氧段进行生物接触氧化反应。本发明使污水在缺氧段与自养反硝化滤料进行自养反硝化脱氮反应,无需额外添加碳源且污泥产生量少,尤其适用于处理低碳氮比废水的脱氮。而后使污水上升至好氧段进行生物接触氧化反应,避免了水头损失,且好氧段无需反冲洗从而动力损耗少,污泥产生量少,适于低碳污水的处理。

    一种滤池驱气系统及驱气方法

    公开(公告)号:CN113120991A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110600450.4

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种滤池驱气系统及驱气方法,涉及污水处理技术领域,解决了现有的滤池驱气方法需要使过滤过程停止,导致系统的运行复杂性和运行成本增高的技术问题。该系统包括滤池和超声发生装置,超声发生装置包括多个超声振动棒以及与多个超声振动棒相连接的超声控制器,在滤池的滤料层的上方设置固定支架,超声振动棒的固定端与固定支架相连接,所述超声振动棒的振动端延伸至所述滤池的滤料层内。本发明通过超声控制器控制超声振动棒振动依靠超声波的振动作用将积存在滤料中的气体破碎并使其由水中向上溢出,降低了气阻和过滤阻力,无需停止过滤过程,无需用清水水流进行上向冲气的过程,极大地简化了运行工序,降低了运行成本。

    一种自养反硝化脱氮装置及缺氧池

    公开(公告)号:CN113213626A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110625706.7

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种自养反硝化脱氮装置及缺氧池,涉及污水处理技术领域,解决了现有技术中存在的自养反硝化装置传质效率低且不可持续的技术问题。该装置包括滚筒(2)和驱动机构(3),在所述滚筒(2)内填充有自养反硝化载体(5),所述驱动机构(3)与所述滚筒(2)驱动连接,所述驱动机构(3)能够带动所述滚筒(2)绕其中心轴线转动。本发明通过滚筒的自转带动自养反硝化载体旋转翻滚,通过载体之间的摩擦实现对载体表面的清洗,降低载体表面污堵,提高传质效率。而且自养反硝化载体在摩擦过程中粒径逐渐变小,间接提高了载体的球形度,增大了载体与污水的接触面积,更加有利于接触传质。

    一种硫自养反硝化脱氮反应器及污水处理系统

    公开(公告)号:CN113044982A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110499831.8

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种硫自养反硝化脱氮反应器及污水处理系统,涉及污水处理设备技术领域,解决了现有技术中存在的硫自养反硝化脱氮反应器中布水不均匀影响载体颗粒的流化,导致传质效率低的技术问题。该装置包括反应器主体和位于反应器主体底部的旋流布水器,旋流布水器包括进水口及围绕进水口的周向均匀分布的多个布水流道,每个布水流道的两侧壁均呈弧形自与进水口的连通端向外延伸。本发明反应器可使经进水口进入反应器主体内的污水通过布水流道后产生水力旋流,弧形布水流道使水流更容易产生涡旋,涡旋流使污水跟脱氮载体的混合更加充分,避免了在反应器主体底部形成水力死区,节约了能耗。

    一种硫自养反硝化脱氮反应器及污水处理系统

    公开(公告)号:CN215161388U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120976603.0

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本实用新型提供了一种硫自养反硝化脱氮反应器及污水处理系统,涉及污水处理设备技术领域,解决了现有技术中存在的硫自养反硝化脱氮反应器中布水不均匀影响载体颗粒的流化,导致传质效率低的技术问题。该装置包括反应器主体和位于反应器主体底部的旋流布水器,旋流布水器包括进水口及围绕进水口的周向均匀分布的多个布水流道,每个布水流道的两侧壁均呈弧形自与进水口的连通端向外延伸。本实用新型反应器可使经进水口进入反应器主体内的污水通过布水流道后产生水力旋流,弧形布水流道使水流更容易产生涡旋,涡旋流使污水跟脱氮载体的混合更加充分,避免了在反应器主体底部形成水力死区,节约了能耗。

    一种脱氮反应器及污水处理系统

    公开(公告)号:CN215403357U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202120976831.8

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本实用新型提供了一种脱氮反应器及污水处理系统,涉及污水处理设备技术领域,解决了现有脱氮工艺在进水碳氮比较小时需要添加碳源,导致能耗较高的问题。该装置包括反应器本体,在反应器本体内自下向上依次设有缺氧段和好氧段,缺氧段内填充有自养反硝化滤料,好氧段设置在缺氧段上方用于使经过与缺氧段的自养反硝化滤料反应后的污水上升至好氧段进行生物接触氧化反应。本实用新型使污水在缺氧段与自养反硝化滤料进行自养反硝化脱氮反应,无需额外添加碳源且污泥产生量少,尤其适用于处理低碳氮比废水的脱氮。而后使污水上升至好氧段进行生物接触氧化反应,避免了水头损失,且好氧段无需反冲洗从而动力损耗少,污泥产生量少,适于低碳污水的处理。

    一种自养异养协同反硝化缺氧池

    公开(公告)号:CN215403658U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121251859.1

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本实用新型提供了一种自养异养协同反硝化缺氧池,涉及污水处理技术领域,解决了现有自养异养协同反硝化缺氧池填料或载体传质效率降低,具有不可持续性的技术问题。该缺氧池包括池体,池体包括反应区和沉淀区,且沉淀区位于反应区的后端,在沉淀区的底部连接有回流系统,回流系统能够将经沉淀区沉积的自养反硝化载体粉剂和污泥回流至位于池体前端的反应区内。本实用新型缺氧池接触传质好,大大提高了自养反硝化脱氮效率,提高了总脱氮去除率。在缺氧池后端设置沉淀区,沉淀并回收自养反硝化载体粉剂,使之继续参与反应,避免了自养反硝化载体粉剂进入后端好氧池而造成流失。回流泵的水力剪切作用使自养反硝化载体粉剂表面结垢脱落,提高接触传质。

    一种滤池驱气系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215161194U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202121199286.2

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本实用新型提供了一种滤池驱气系统,涉及污水处理技术领域,解决了现有的滤池驱气方法需要使过滤过程停止,导致系统的运行复杂性和运行成本增高的技术问题。该系统包括滤池和超声发生装置,超声发生装置包括多个超声振动棒以及与多个超声振动棒相连接的超声控制器,在滤池的滤料层的上方设置固定支架,超声振动棒的固定端与固定支架相连接,所述超声振动棒的振动端延伸至所述滤池的滤料层内。本实用新型通过超声控制器控制超声振动棒振动依靠超声波的振动作用将积存在滤料中的气体破碎并使其由水中向上溢出,降低了气阻和过滤阻力,无需停止过滤过程,无需用清水水流进行上向冲气的过程,极大地简化了运行工序,降低了运行成本。

    一种污水净化处理装置及缺氧池

    公开(公告)号:CN215886519U

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202121251596.4

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本实用新型提供了一种污水净化处理装置及缺氧池,涉及污水处理技术领域,解决了现有技术中存在的用于缺氧池的自养反硝化脱氮装置传质效率低的技术问题。该装置包括填料组件及驱动机构,在驱动机构的转轴与填料组件之间连接有联动杆,驱动机构和联动杆带动填料组件进行往复运动。本实用新型利用驱动机构和联动杆带动填料组件往复运动,使得填料在污水中一直维持相对运动,使填料与水流进行充分扰动,减少了填料内部的污泥淤积,避免了填料在使用过程中因淤积失效的问题。从而提高了传质效率,使得运行过程能够持续稳定。

    一种自养反硝化脱氮装置及缺氧池

    公开(公告)号:CN216141328U

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202121252073.1

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本实用新型提供了一种自养反硝化脱氮装置及缺氧池,涉及污水处理技术领域,解决了现有技术中存在的自养反硝化装置传质效率低且不可持续的技术问题。该装置包括滚筒(2)和驱动机构(3),在所述滚筒(2)内填充有自养反硝化载体(5),所述驱动机构(3)与所述滚筒(2)驱动连接,所述驱动机构(3)能够带动所述滚筒(2)绕其中心轴线转动。本实用新型通过滚筒的自转带动自养反硝化载体旋转翻滚,通过载体之间的摩擦实现对载体表面的清洗,降低载体表面污堵,提高传质效率。而且自养反硝化载体在摩擦过程中粒径逐渐变小,间接提高了载体的球形度,增大了载体与污水的接触面积,更加有利于接触传质。

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