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公开(公告)号:CN211226552U
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201922115774.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种生物脱氮除碳装置,属于水处理技术领域。它包括反应器,反应器底部设置有进水口,反应器内设置有第一反应室、第二反应室以及多向反冲洗枪头,第一反应室位于第二反应室下方,二者之间设置有带孔隔板,第一反应室内填充有多孔悬浮球填料,多向反冲洗枪头设置于第二反应室顶部,第二反应室内设置有两层或两层以上的多孔夹板,相邻多孔夹板之间填充有聚氨酯填料。本实用新型具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
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公开(公告)号:CN106145571A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610878284.3
申请日:2016-09-30
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/56 , C02F1/722 , C02F3/02 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F11/12 , C02F11/122 , C02F2101/34 , C02F2101/345 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2301/08 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种化工废水处理站尾水深度处理系统及处理方法,属于废水深度处理领域。本发明能在高盐胁迫下有效去除难降解有机物及脱氮。本发明的深度处理系统包括收集调节池、水解酸化池、一沉池、A/O池、二沉池、芬顿氧化池、混凝沉淀池、曝气生物滤池、外排泵站以及污泥浓缩池。在此系统中,大分子可降解有机物经水解酸化池后被转化小分子有机物,并在A/O池中被氧化吸收,水解酸化池氨化作用产生的NH4+在缺氧池中被反硝化为N2。剩余的难降解有机物经芬顿氧化作用转化为可降解小分子有机物,并在曝气生物滤池完成COD去除与深度脱氮。本发明适用于化工聚集区废水处理站尾水的深度处理,工艺先进,可以实现化工废水的高标准排放。
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公开(公告)号:CN113429087B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110910137.0
申请日:2021-08-09
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供了一种活性污泥‑生物膜共生系统处理香料含油废水的方法,对工艺含油废水依次经过以下步骤:三级隔油处理、气浮机处理、生化调节池处理、综合气浮机处理、水解酸化处理、初沉池处理、厌氧配水池处理、EGSB厌氧反应器处理、多级A/O与沉池处理以及混沉处理,混沉处理后进入排放池进行排放;对生活含油废水则经低浓废水池后越过三级隔油处理和气浮机处理,直接进入生化调节池处理;其中,所述水解酸化处理采用活性污泥法,在水解酸化处理的池体内不设置生物体填料。本发明的可以避免形成无法正常代谢的生物膜,消除废水中溶解油的影响,改善工艺的整体生化反应环境,保证污水处理效果。
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公开(公告)号:CN113754055A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111188899.0
申请日:2021-10-12
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 山西南大环境工程设计有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种应用于高浓有毒有机废水厌氧处置装置的布水系统,其特征在于:包括厌氧出水回流管、调节池、进水管、进水主管、进水分管、进水支管、进水分支管、布水主管和布水环管,所述厌氧出水回流管的一端连接在厌氧装置的出水渠的底部,所述厌氧出水回流管的另一端以及进水管的一端都伸入至调节池中,厌氧装置回流水通过厌氧出水回流管与系统进水通过进水管一起进入调节池内并在调节池内进行混合。本发明采用了出水回流,回流水和进水在调节池内混合后再一起提升至厌氧装置布水系统,降低了进厌氧装置的进水浓度。
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公开(公告)号:CN113501581A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110855533.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明提供了一种梯级稳流式厌氧反应系统,包括厌氧反应器,其特征在于:所述的厌氧反应器设置有两个,两个厌氧反应器分别为一号厌氧反应器和二号厌氧反应器,所述的一号厌氧反应器与所述的二号厌氧反应器相互串联连接,所述的一号厌氧反应器和所述的二号厌氧反应器都连接有稳流罐,所述的一号厌氧反应器与一号稳流罐相连,所述的二号厌氧反应器与二号稳流罐相连,所述一号厌氧反应器的上端设置有一号出水系统,所述的二号厌氧反应器的上端也设置有二号出水系统,所述的一号出水系统与二号稳流罐相连。本设计中的一号厌氧反应器与二号厌氧反应器呈梯级设置,两级梯度稳流系统使反应器耐冲击负荷更强更稳定。
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公开(公告)号:CN111003816A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911410397.0
申请日:2019-12-31
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种抑制非丝状菌膨胀的生化尾水生物脱氮方法,属于工业废水生化尾水脱氮处理技术领域;本发明将含氮废水沉淀后,通入至营养平衡池中添加磷源,再将废水通入至反硝化脱氮反应器中,并将碳源添加至脱氮反应器中进行脱氮;本发明可以保证营养的平衡从而不产生非丝状菌膨胀,有效避免碳源在营养平衡池中被微量活性污泥消耗导致非丝状菌膨胀,同时达到有效生物脱氮协同COD降解的目的。
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公开(公告)号:CN118063047B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410424189.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 山西南大环境工程设计有限公司 , 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F1/32 , C02F1/00 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种处理高氯酸盐废水的集成化装备及处理工艺,属于废水处理技术领域。其设计原理是基于低有机负荷异养活性污泥的厌氧‑SBR(序批间歇式反应)联用技术,通过适度添加有机碳源,利用高氯酸盐还原降解菌等厌氧菌实现对废水中高氯酸盐的去除,还原效率高,耐冲击负荷强,出水高氯酸盐浓度可保持在0.1mg/L以下;厌氧出水再经SBR技术的缺氧反应和延时曝气好氧反应过程,共存硝酸盐和剩余有机碳源可得到进一步去除,避免产生二次污染。该集成化装备单元紧凑、占地面积小、可自动化运行、出水水质好;有机负荷低,且通过延时曝气使好氧微生物进入内源呼吸阶段,极大降低了污泥产生量。
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公开(公告)号:CN118145724A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410081318.0
申请日:2024-01-19
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F1/00 , C02F1/42 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种光伏废水全自动化深度除氟装置,包括:吸附系统、脱附系统和水洗系统;吸附系统包括原水池、原水池精密过滤器和除氟树脂塔,原水池中的水通过原水池精密过滤器去除杂质,出水输送至除氟树脂塔进行吸附;脱附系统包括脱附剂池和脱附剂精密过滤器,脱附剂池中的脱附剂通过脱附剂精密过滤器去除杂质,出水输送至除氟树脂塔对树脂进行再生;水洗系统包括水洗池和若干管道,水洗池中的吸附出水输送至除氟树脂塔,将富集在树脂上的F解析分离,再生后的树脂再次投入到运行过程中,往复循环。本发明树脂再生后重复使用,减少更换频次,解决了运行成本高的问题,工艺流程简单、全自动化控制、清洁环保、无二次污染、除氟效率高。
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公开(公告)号:CN114289010A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210020793.8
申请日:2022-01-10
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 池州南环环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑SnO2复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。它包括TiO2纳米管和SnO2纳米颗粒,所述SnO2纳米颗粒负载于TiO2纳米管的管口处,其中SnO2是通过物理和/或化学方法在TiO2纳米管的管口表面生长得到。本发明的光催化剂能有效促进光生载流子分离,从而有效提高该催化剂光催化还原CO2的效率。
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公开(公告)号:CN117602762A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311711329.4
申请日:2023-12-13
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/78 , C02F1/66 , C02F101/38 , C02F101/16 , C02F3/34 , C02F3/30
Abstract: 本发明提供了一种工业废水深度处理系统及方法,涉及废水处理技术领域,包括依次设置的臭氧氧化反应器、中和调节罐、反硝化反应器及BAF生物反应器,臭氧氧化反应器内设置臭氧微气泡破碎器,臭氧氧化反应器的出水端与中和调节罐的进水端连通,中和调节罐的出水端与反硝化反应器的进水端连通,反硝化反应器的出水端与BAF生物反应器的进水端连通。本发明中,通过臭氧氧化将废水中的含氮有机物进行氨化降解,废水中的有机物与有机氮含量得到削减,后续采用前置反硝化脱氮系统,包括反硝化反应器与BAF生物反应器,将废水中的硝态氮、氨氮进一步转化为氮气而去除,并通过BAF生物反应器使出水COD与SS进一步降低,保证出水的达标排放。
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