一种基于原位价态转换体系处理有机磷废水的方法

    公开(公告)号:CN106865730A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710192631.1

    申请日:2017-03-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于原位价态转换体系处理有机磷废水的方法,具体包括以下步骤:步骤(1):将铁刨花除锈洗净后加入反应器中,向反应器中注入待处理的有机磷废水,充分混合,调节酸度至pH为2‑4,移取硫酸铜溶液至反应器中,构建Fe/Cu2+原位价态转换体系;步骤(2):对反应器进行充分搅拌,使得Fe/Cu2+原位价态转换体系对待处理的有机磷废水进行净化处理,控制待处理的有机磷废水在反应器中的停留时间为10‑30min。与现有技术相比,本发明整体工艺步骤简单易行,高效稳定,可解决现有的有机磷污染物治理技术效果不理想、成本高、过程复杂的技术问题,无二次污染,反应速率快,废水水力停留时间短,有机磷去除率高。

    铁内电解与生物耦合的一体化脱氮除磷方法

    公开(公告)号:CN101306904A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810040164.1

    申请日:2008-07-03

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种铁内电解与生物耦合的一体脱氮除磷方法。具体步骤为:铁内电解床的制备,铁内电解-SBR脱氮除磷系统活性污泥的驯化,铁内电解-SBR脱氮除磷系统的正式运行:向驯化好后的污泥中加入待处理废水,废水的加入量为SBR反应器体积的30-50%,进水时间为0.3-0.6h,并根据废水性质,控制污泥质量浓度(MLSS)为3~5g/l;进水完毕后进行曝气反应,根据废水性质控制曝气时间为2~4h,溶解氧浓度为3~4mg/l;曝气结束后,启动搅拌设备,进行反硝化反应,根据进水氨氮浓度控制搅拌时间为1~2h;关闭搅拌设备,进入沉淀阶段,沉淀时间为50-70分钟;从出水口排出上清液,排水量与混合液进水量相同;所得出水达到一级排放标准。本发明占地小,成本低廉,使用方便。

    一种无动力雨水分流装置

    公开(公告)号:CN106894466B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710029740.1

    申请日:2017-01-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种无动力雨水分流装置,用于实现初期雨水与后期雨水的自动分流,包括:雨水井,顶部开口,用于接收并容纳雨水;初期雨水收集模块,设置于雨水井内并与污水管道连接,用于在降雨的初期根据雨水产生的重力自动控制初期雨水排放至污水管道进行处理;后期雨水收集模块,设置于雨水井内并与雨水管道连接,用于在降雨的后期根据雨水产生的重力自动控制后期雨水通过雨水管道排放至水体。与现有技术相比,本发明具有结构简单、建造成本低、动力消耗少、运营成本低以及分流精确等优点。

    水解-催化铁-好氧耦合处理有毒有害难降解废水方法

    公开(公告)号:CN101693581B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910197532.8

    申请日:2009-10-22

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种水解-催化铁-好氧耦合处理有毒有害难降解废水方法。步骤为:经初步处理的废水直接进入上流式水解系统1,停留时间为4.0小时-10.0小时,出水进入催化铁内电解池,催化铁内电解池内的铁刨花和铜刨花的质量比为1∶1-20∶1,堆积比重为0.1-0.3,填料区接触时间为0.5-2.0h,出水回流至上流式水解系统的回流比为20%-100%;出水进入好氧生物处理系统,水力停留时间为6.0-12.0h,出水进入固液分离系统,污泥的回流比为10%-50%,固液分离系统出水回流至催化铁内电解池的回流比为20%-200%。本发明在充分发挥不同处理单元的能力,保持其处理效果和各自的优点的前提下,实现了三者不同的耦合协同作用。提高了系统对水质和水量负荷的冲击,减少了废水的一些预处理,有效提高氨氮的去除率,调节灵活。

    催化铁还原与厌氧水解酸化协同预处理工业废水的方法

    公开(公告)号:CN101348314B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810196051.0

    申请日:2008-09-12

    Abstract: 本发明属于废水处理技术,涉及一种用于难降解工业废水预处理的催化铁还原与厌氧水解酸化协同预处理工业废水的方法。该方法包括以下步骤:第一步:制备催化铁滤料,并压制成单元化催化铁滤料;第二步:设置常规的厌氧水解酸化反应池;第三步:将安置了催化铁滤料放置于厌氧水解酸化反应池中;第四步:向厌氧水解酸化反应池中通入污水,使污水流经催化铁滤料后出水,水力停留时间为3~8h,进行厌氧水解酸化反应。本发明既能将毒害污染物的毒性官能团脱除,减少了毒性污染物对厌氧微生物的毒害作用,又能够将难生物降解污染物水解为易生物降解的小分子物质,从而可提高废水的综合可生物降解性能,并且处理效率高、处理效果好。

    催化铁内电解与悬浮填料生物膜一体化处理工业废水方法

    公开(公告)号:CN101676230A

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810200108.X

    申请日:2008-09-19

    Abstract: 一种用于难降解工业废水处理的催化铁内电解与悬浮填料生物膜一体化处理工业废水的方法,包括以下步骤:第一步,制备催化铁内电解滤料;第二步,设置常规的生物反应池,生物反应池内投加悬浮填料;第三步,将催化铁内电解滤料放置于生物反应池内曝气系统的上方的适当位置,催化铁内电解滤料装置在水流垂直方向放置;第四步,污水进入上述放置了催化铁内电解滤料和悬浮填料的生物反应池内处理;第五步,将来自于生物反应池的混合液进入二沉池进行泥水分离分别排放。本发明能够将催化铁内电解技术与生物法有机耦合处理难生物降解工业废水、可减少毒性污染物对微生物的毒害作用、提高废水的可生化性、增强生化处理效果。

    一种雨天溢流污水混凝沉淀处理方法

    公开(公告)号:CN100372783C

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200610027434.6

    申请日:2006-06-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于水污染控制工程技术领域,具体涉及一种雨天溢流污水混凝沉淀处理方法。污水依次经过作为混合单元的静态混合器、设有导流筒和搅拌浆的反应池、带有斜管的沉淀池,出水水质达到排放标准。本发明采用静态混合器,使混合过程在封闭状态下完成,避免了污染环境,且有效解决了反应池和沉淀池中形成浮渣的问题。所述沉淀单元处理水量大,水量波动大;且絮凝性强,处理水力负荷大为普通沉淀池的10倍以上。使用本发明占地面积少,工艺步骤简单,降低能耗、降低投资和运行管理成本。

    一种用于下水管道发电装置的防缠绕堵塞的叶轮装置

    公开(公告)号:CN117759471A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311520349.3

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于下水管道发电装置的防缠绕堵塞的叶轮装置,包括叶轮箱和叶轮;所述叶轮包括主叶片和支撑叶片,所述支撑叶片垂直于主叶片;所述叶轮箱连通下水管道的主管道,所述叶轮可转动固定在叶轮箱,所述叶轮的转动中心轴与水流方向相互垂直,所述叶轮的叶片位于主管道上导流板导流的水流途径上,所述叶轮的转动中心轴与主管道中心轴的距离大于主管道的内半径。与现有技术相比,本发明具有防缠绕堵塞能力强、工作连续性好等优点。

    一种用于海绵城市研究试验的试验装置

    公开(公告)号:CN108222210B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711293870.2

    申请日:2017-12-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于海绵城市研究试验的试验装置,包括一个立方体的箱体、设置在箱体底部的底座以及设置在底座上的阶梯状的滤托,所述滤托包括交替抵接的带孔水平板和无孔竖直板,所有带孔水平板和无孔竖直板共同形成阶梯状的滤托,所述底座中设有多个储水空间,每个储水空间的顶部覆盖一块带孔水平板。与现有技术相比,本发明通过一次试验,可以考察至少一种滤料层或一种蓄排水层的蓄水能力,或同时考察两种滤料层或蓄排水层叠加的蓄水能力,灵活多变,试验效率高;且本装置变量可控,试验结果更可信。

    一种竖井与深隧衔接结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110145011A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910162000.4

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种折板竖井与城市深层隧道排水系统的竖井与隧道衔接结构。它包括与竖井相通的用于承接水流的消力池、消力池一侧边缘设置的多级跌水阶梯以及跌水阶梯下部边缘设置的汇流池,汇流池内具有一段横向设置的引流渠,水流能够在竖井内从浅层管网下跌至消力池内,进而经过跌水阶梯进入到汇流池的引流渠内,引流渠两端分别与井壁上连接的两段深层隧道贯通衔接。其优点是:占地空间小且维护管理方便,增加了连接上下游深隧管道的灵活性;在跌水阶梯区域实现了二次消能,不但减小了噪音,还避免了空气随水流进入下游深隧管道,进而导致气囊气爆等危害;有效地提高了汇流池内水体稳定性,缓解了上游进水对构筑物的冲刷。

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