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公开(公告)号:CN111470731B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010339550.1
申请日:2020-04-26
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F9/04 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/74 , C02F3/12 , C02F103/06 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾填埋场渗滤液处理方法和系统,通过在渗滤液原水中加入混凝剂进行混凝沉淀,得到混合液;将混合液中的沉淀物进行压滤,得到压滤出水;将混合液中的上层清液进行微滤处理,得到微滤浓水和微滤产水;以及将压滤出水和微滤浓水回流至渗滤液原水中进行循环处理,最后通过两级DTRO处理及树脂吸附处理获得达标产水。通过多种组合工艺确保垃圾渗滤液处理系统长期稳定运行的同时保证产水达标排放;通过混凝沉淀能够去除部分有机物及大的悬浮颗粒,减缓后续微滤膜的有机污染,微滤处理可有效截留胶体去除硫化氢,能够解决两级DTRO胶体污染膜片甚至堵塞流道及硫污染的问题,本方法和系统适用于存量垃圾渗滤液及可生化差老龄渗滤液处理。
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公开(公告)号:CN111470735A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010426113.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种老龄渗滤液处理方法及系统,通过对渗滤液原水进行多级过滤处理,得到过滤液;将过滤液进行物料膜处理,得到第一产水和第一浓水;将第一产水进行生化A/O-MBR处理,得到第二产水;将第一浓水进行固化处理;以及将第二产水进行纳滤处理,得到最终产水。该方法和系统针对老龄垃圾填埋场或存量垃圾渗滤液等可生化性差难处理的废水,可以分离出渗滤液中难生化降解的大分子腐殖酸,提高生化进水B/C比,使系统能够稳定运行,产水稳定达标排放,为老龄渗滤液或存量渗滤液这种可生化性差的废水提供可靠的技术方案。
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公开(公告)号:CN113198285A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110632399.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀的污水处理集装箱,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:包括集装箱箱体以及污水处理系统,所述污水处理系统内通过污水输送管进行污水的流通,所述集装箱箱体上设有布管通道和布线通道,所述布管通道和布线通道的外壁上均设置有防腐蚀层,且所述布管通道和布线通道均连接有循环输气装置,所述集装箱体顶部设有吸风机,所述吸风机连接有净化装置,所述集装箱箱体内设有送风夹层,所述送风夹层内设有用于给集装箱内输送新风的新风装置,且所述送风夹层靠近集装箱箱体内部的表面上设有可启闭的通风网口结构。本发明能够净化腐蚀性气体,保护箱体内的部件不受腐蚀,具有提高其使用寿命的效果。
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公开(公告)号:CN110510778B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910854288.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液预处理方法,包括以下步骤:S1:利用改性药剂对接收的垃圾渗滤液进行处理以控制垃圾渗滤液的ORP电位;S2:利用混凝剂使经步骤S1处理后的垃圾渗滤液发生混凝沉淀反应;以及S3:将经步骤S2处理后的垃圾渗滤液送入膜处理系统进行过滤。通过改进药剂对垃圾渗滤液进行改性处理,去除垃圾渗滤液的硫化氢,并通过混凝沉淀反应将垃圾渗滤液中的高浓度悬浮物和单质硫去除,并降低COD含量,最后通过管式超滤膜进行过滤并保证管式超滤膜具有较高的运行通量。
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公开(公告)号:CN110981103A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911339905.0
申请日:2019-12-23
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F3/28 , C02F103/06 , C02F1/44
Abstract: 本发明提出了一种渗滤液厌氧产水处理装置及方法,包括将渗滤液厌氧产水加入改性药剂和碱进行改性软化,再进行过滤分离,得到超滤产水和超滤污泥;将超滤产水进行过滤处理,得到第一反渗透产水和第一反渗透浓水;以及将第一反渗透产水进一步过滤处理,得到最终产水和第二反渗透浓水。本发明采用多种组合工艺对渗滤液进行处理,能有效除去CODcr、氨氮、总氮、盐分等污染物,并且整体工艺流程简单,投资运营成本低,可以在污水处理中广泛使用。
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公开(公告)号:CN110510778A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910854288.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液预处理方法,包括以下步骤:S1:利用改性药剂对接收的垃圾渗滤液进行处理以控制垃圾渗滤液的ORP电位;S2:利用混凝剂使经步骤S1处理后的垃圾渗滤液发生混凝沉淀反应;以及S3:将经步骤S2处理后的垃圾渗滤液送入膜处理系统进行过滤。通过改进药剂对垃圾渗滤液进行改性处理,去除垃圾渗滤液的硫化氢,并通过混凝沉淀反应将垃圾渗滤液中的高浓度悬浮物和单质硫去除,并降低COD含量,最后通过管式超滤膜进行过滤并保证管式超滤膜具有较高的运行通量。
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公开(公告)号:CN120058180A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510456010.4
申请日:2025-04-11
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体地,提供一种银粉废水的处理工艺及采用的处理系统。该银粉废水的所述处理工艺包括,预浓缩:将银粉母液的pH调节为6.5~7.5后,进行反渗透处理;脱氨:将反渗透浓水的pH调节为10~12后,进行汽提蒸氨处理,得到游离氨和脱氨后液;膜分离:将脱氨后液的pH调节为4~6后,进行超滤膜分离;蒸发减量:将超滤膜产水进行蒸发处理,得到蒸发冷凝水和蒸发母液;干化:将超滤膜浓水、蒸发母液进行干化处理;生化处理:将反渗透产水、蒸发冷凝水等与银粉洗水进行生化反应,得到生化产水。该处理工艺能降低银粉废水环保处理的成本,提高处理中的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119409262A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411576552.7
申请日:2024-11-06
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F1/26 , G01N30/02 , G01N30/72 , G01D21/02 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及垃圾渗滤液处理技术领域,具体公开了一种垃圾渗滤液中新污染物的处理工艺,利用固相萃取技术对垃圾渗滤液中污染物进行富集和纯化,并采用高效液相色谱‑串联质谱技术对其进行定性和定量分析,评估渗滤液中新污染物的浓度;将垃圾填埋场划分为多个区域进行渗滤液采集,并使用干净的玻璃瓶和合适的过滤器避免样本污染,收集膜系统的压力、温度数据和浓度差数据,通过计算压力因子、温度因子和浓度差因子,评估膜系统的污染物截留能力,并对低于阈值的膜系统进行标记;建立预测机制,当膜系统性能出现下滑趋势时,对其进行及时修复或更换;实时监测进水pH值,当pH值异常波动时,通过添加酸或碱来调整,确保膜系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN113198285B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110632399.5
申请日:2021-06-07
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀的污水处理集装箱,涉及污水处理技术领域,其技术方案要点是:包括集装箱箱体以及污水处理系统,所述污水处理系统内通过污水输送管进行污水的流通,所述集装箱箱体上设有布管通道和布线通道,所述布管通道和布线通道的外壁上均设置有防腐蚀层,且所述布管通道和布线通道均连接有循环输气装置,所述集装箱体顶部设有吸风机,所述吸风机连接有净化装置,所述集装箱箱体内设有送风夹层,所述送风夹层内设有用于给集装箱内输送新风的新风装置,且所述送风夹层靠近集装箱箱体内部的表面上设有可启闭的通风网口结构。本发明能够净化腐蚀性气体,保护箱体内的部件不受腐蚀,具有提高其使用寿命的效果。
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公开(公告)号:CN110510794A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910855003.6
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明提出了一种垃圾渗滤液零排放处理装置,包括膜处理系统、脱氨系统、吸附系统、固化系统和蒸发系统,膜处理系统用于过滤垃圾渗滤液以生成第一产水产物和第一浓水产物,第一产水产物被送入脱氨系统进行脱除氨氮以获得第二产水产物和铵盐,第一浓水产物被送入蒸发系统进行蒸发以获得蒸发冷凝水和蒸发残留物,蒸发残留物被送入固化系统进行固化处理,第二产水产物被送入吸附系统进行吸附以获得最终产水。通过膜处理系统对垃圾渗滤液进行处理去除大部分的COD和总硬度,再通过脱氨系统回收大部分的氨氮将其转换为铵盐进行资源化利用,并将膜处理系统的浓缩液进行低温蒸发再固化处理以达到零排放的效果。
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