污水处理用一体化厌氧缺氧好氧处理装置

    公开(公告)号:CN112645445B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010309587.X

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种污水处理用一体化厌氧缺氧好氧处理装置,反应池为上端开口的圆筒结构,其内设置有内隔墙及外隔墙,内隔墙布置在外隔墙内,内隔墙及外隔墙将反应池内腔分割成由内向外依次布置的好氧腔、缺氧腔及厌氧腔,厌氧腔的底部设置有布水管,好氧腔内底部设置有曝气装置,内隔墙上端紧固连接有导流罩,导流罩上方设置有集气罩,好氧腔内混合液体与空气一起向上流动过程中,一部分液体沿导流罩向下流入缺氧腔,实现好氧腔内硝化溶液的自回流,另一部随着空气向上流入气液分离装置进行分离,空气排出,污泥沿布泥管均匀流入厌氧腔的下部,实现活性污泥自回流,从而实现A2O污水处理工艺中污泥及硝化溶液的无动力自回流,节约能源降低成本。

    一种水体中有机污染物高效处理的超声波光催化装置

    公开(公告)号:CN113480063A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110812962.7

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种水体中有机污染物高效处理的超声波光催化装置,包括污水池、超声处理箱、光催化处理箱、第一吸附箱、第二吸附箱、过滤箱、净水池和沉淀池;超声处理箱上侧壁安装有超声波发生器;光催化处理箱内设置有若干相互平行的紫外灯;第一吸附箱和第二吸附箱内均设置若干相互平行吸附盒,吸附盒内填充吸附剂,吸附盒的盒壁均布通孔;过滤箱内设置有若干过滤布袋和导管,过滤布袋内侧设置有支撑架,导管一端延伸至其对应的过滤布袋内、另一端与过滤箱的出水管连接;本发明采用超声波、曝气、光催化、吸附、过滤等多种处理方式,实现废水中有机物的彻底降解,曝气充分,避免灯管结垢,过滤结构自动反冲清理,处理效果好、效率高。

    一种基于纳米气泡的污水处理装置

    公开(公告)号:CN113371853A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110812808.X

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米气泡的污水处理装置,包括硬质内气管,所述硬质内气管一端与气源连接、另一端密闭;硬质内气管外侧套设有弹性微纳米曝气管,弹性微纳米曝气管两端与硬质内气管外侧密闭连接;对应弹性微纳米曝气管内的硬质内气管侧壁设置有若干第一透气孔;硬质内气管外侧套设有硬质保持管,硬质保持管的两端与硬质内气管外侧均固定连接,弹性微纳米曝气管位于硬质保持管内,弹性微纳米管与硬质保持管之间具有间隙;硬质保持管设置有若干透气通道;硬质保持管外侧覆盖有过滤层;本发明在微纳米曝气管外侧设置限制其膨胀扩张程度的硬质保持管,提高微纳米曝气管各处扩张的均匀性,改善曝气效果;另外提高了供气的均匀性,并减少堵塞。

    污水处理用一体化厌氧缺氧好氧处理装置

    公开(公告)号:CN112645445A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202010309587.X

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种污水处理用一体化厌氧缺氧好氧处理装置,反应池为上端开口的圆筒结构,其内设置有内隔墙及外隔墙,内隔墙布置在外隔墙内,内隔墙及外隔墙将反应池内腔分割成由内向外依次布置的好氧腔、缺氧腔及厌氧腔,厌氧腔的底部设置有布水管,好氧腔内底部设置有曝气装置,内隔墙上端紧固连接有导流罩,导流罩上方设置有集气罩,好氧腔内混合液体与空气一起向上流动过程中,一部分液体沿导流罩向下流入缺氧腔,实现好氧腔内硝化溶液的自回流,另一部随着空气向上流入气液分离装置进行分离,空气排出,污泥沿布泥管均匀流入厌氧腔的下部,实现活性污泥自回流,从而实现A2O污水处理工艺中污泥及硝化溶液的无动力自回流,节约能源降低成本。

    污水处理用沉淀池污泥清理装置

    公开(公告)号:CN111632411A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010535278.4

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种污水处理用沉淀池污泥清理装置,它是在沉淀池的桁架上设置两个水泵及一个污泥泵,一个水泵抽取沉淀池的澄清水并将澄清水送入沉淀池池底,利用喷嘴对池底污泥进行喷吹,将沉积的污泥冲散,之后利用污泥泵将泥水抽出,实现池底污泥的排泥,另一个水泵抽取沉淀池内的澄清水,将澄清水提升至桁架高度,沿桁架长度方向设置布水管,布水管上设置多个出水口,被水泵提升的澄清水从布水管的出水口垂直向下下落,冲击沉淀池液面,将液面结冰冲散,从而保持液面流动性,方便沉淀池液面浮泥及杂物的溢流排出。

    一种基于纳米气泡的污水处理装置

    公开(公告)号:CN113371853B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110812808.X

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米气泡的污水处理装置,包括硬质内气管,所述硬质内气管一端与气源连接、另一端密闭;硬质内气管外侧套设有弹性微纳米曝气管,弹性微纳米曝气管两端与硬质内气管外侧密闭连接;对应弹性微纳米曝气管内的硬质内气管侧壁设置有若干第一透气孔;硬质内气管外侧套设有硬质保持管,硬质保持管的两端与硬质内气管外侧均固定连接,弹性微纳米曝气管位于硬质保持管内,弹性微纳米管与硬质保持管之间具有间隙;硬质保持管设置有若干透气通道;硬质保持管外侧覆盖有过滤层;本发明在微纳米曝气管外侧设置限制其膨胀扩张程度的硬质保持管,提高微纳米曝气管各处扩张的均匀性,改善曝气效果;另外提高了供气的均匀性,并减少堵塞。

    一种原生污水脉冲式固液分离处理装置

    公开(公告)号:CN111643947A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010502855.X

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种原生污水脉冲式固液分离处理装置,包括主箱体,主箱体上侧连接有副箱体,主箱体内设置有若干网筒架,网筒架外侧均设置有过滤布袋,主箱体连接有中间进水管,中间进水管安装有第一阀门和第一动力泵,中间进水管连接有污水储水箱,主箱体与污水储水箱之间连接污水回流管,污水回流管安装有第二阀门,副箱体连接有中间出水管,中间出水管安装有第三阀门,中间出水管连接有净水储水箱,副箱体内设置有反冲水管,反冲水管连接有与网筒架一一对应的喷头,反冲水管安装有脉冲阀和第二动力泵,反冲水管与净水储水箱之间通过净水回流管连接;本发明用于原生污水处理,实现污水的固液分离,采用布袋式过滤结构,具有自动清洁功能。

    一种环保型污水处理装置

    公开(公告)号:CN212356792U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202020856949.2

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种环保型污水处理装置,属于污水处理技术领域,包括处理箱体,所述处理箱体的内部设置有过滤除杂组件,所述过滤除杂组件包括固定隔板、限位滑槽、连接杆、纤维滤网和格栅滤网,其中,所述处理箱体的内部底端通过钎焊的方式设置有固定隔板,所述固定隔板和处理箱体的侧壁相对面设置有限位滑槽;本实用新型通过设置过滤除杂组件,提高污水处理的质量,降低纤维滤网的损耗,提高滤网的使用寿命,防止杂质附着砸滤网表面影响过滤质量,提高工作效率,保证清洁的便利性,节约人力物力资源,通过设置异味处理组件,防止异味飘入外界造成空气污染,提高污水处理的环保性,保证工作质量。

    一种便于废水循环再利用的净水设备

    公开(公告)号:CN212347970U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202020856676.1

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种便于废水循环再利用的净水设备,属于废水处理设备技术领域,包括外壳,所述外壳的一端连接有出水管,所述出水管上安装有阀门,所述出水管远离外壳的一端可拆装连接有取样管,所述取样管的内部且靠近取样管的进水端固定有环形板,所述环形板上且靠近进水端的一侧开设有圆形开口,所述环形板上且远离进水端的一侧开设有堵块槽,所述圆形开口与堵块槽为连通状态,所述堵块槽的内部设置有堵块;本实用新型出水管的出水端可拆装连接有取样管,取样管能够对反应完成的污水进行取样检测,进而能够方便工作人员掌握设备的污水净化情况,从而方便工作人员进行后续操作。

    一种利用磁性淀粉去除重金属的装置

    公开(公告)号:CN217479105U

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202220848620.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本实用新型涉及污水处理装置领域,尤指一种利用磁性淀粉去除重金属的装置。基于淀粉的化学稳定性、耐热性和耐腐蚀性,本申请将Fe3o4纳米颗粒构筑于淀粉基表面,增大与染料废水中金属离子的吸附概率,经过试验验证制备的淀粉基Fe3o4复合材料具有较高的比表面积、低毒性、对重金属离子有强磁响应,可将染料废水中的重金属阳离子吸附在表面,通过磁铁可以实现对淀粉基Fe3o4复合材料的回收和重新利用,而且制备淀粉基Fe3o4复合材料的原材料成本低,制备简易,回收难度低,故可以减低其处理成本。

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