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公开(公告)号:CN115974201B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310268183.4
申请日:2023-03-20
申请人: 苏州一清环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于污水监测的实时污水处理系统,涉及污水处理技术领域,解决了采用原始的方式对流动的污水进行处理,会导致部分污水的处理效果较差,其整体的污水实时浓度处理效果也不佳的技术问题,对不同站点的实时污水浓度参数进行监测,再对不同站点的位置以及汇流方式进行排布分析,并生成监测站点的排布图,确定汇流站点,对汇流站点进行标记,根据站点排布图以及不同站点的汇流方向以及总汇流时间,在水源汇流处理过程中,对汇流站点的净化处理参数实时改变,在其他站点到达汇流站点时,提高净化处理参数的处理值,以此达到污水实时处理的整体效果,在汇流站点处,对多余的参数进行统一处理,对站点汇流过程中所产生的污水进行有效处理。
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公开(公告)号:CN115974201A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310268183.4
申请日:2023-03-20
申请人: 苏州一清环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于污水监测的实时污水处理系统,涉及污水处理技术领域,解决了采用原始的方式对流动的污水进行处理,会导致部分污水的处理效果较差,其整体的污水实时浓度处理效果也不佳的技术问题,对不同站点的实时污水浓度参数进行监测,再对不同站点的位置以及汇流方式进行排布分析,并生成监测站点的排布图,确定汇流站点,对汇流站点进行标记,根据站点排布图以及不同站点的汇流方向以及总汇流时间,在水源汇流处理过程中,对汇流站点的净化处理参数实时改变,在其他站点到达汇流站点时,提高净化处理参数的处理值,以此达到污水实时处理的整体效果,在汇流站点处,对多余的参数进行统一处理,对站点汇流过程中所产生的污水进行有效处理。
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公开(公告)号:CN118745014B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411232569.0
申请日:2024-09-04
申请人: 苏州一清环保科技有限公司
IPC分类号: C02F1/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体是一种光催化有机废水处理装置,所述催化仓的内部固定连接有废水注入管,所述废水注入管与废水连接管连通,所述废水注入管远离废水连接管的一端固定连接有废水固定盘,所述废水注入管的外侧单向轴承连接有废水旋转筒,所述废水旋转筒的内部固定连接有废水旋转盘,所述废水旋转盘与废水固定盘紧贴,所述废水旋转筒的外侧固定连接有废水连接板,所述废水连接板远离废水旋转筒的一端固定连接有废水浮球,利用水的浮力和压力,顺利完成了光催化过程中的各个步骤,通过精心的设计和创新机制,实现了废水处理过程的自动化、精确控制以及高效处理,同时显著节约了能源消耗,减少资金的投入。
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公开(公告)号:CN118745014A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411232569.0
申请日:2024-09-04
申请人: 苏州一清环保科技有限公司
IPC分类号: C02F1/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体是一种光催化有机废水处理装置,所述催化仓的内部固定连接有废水注入管,所述废水注入管与废水连接管连通,所述废水注入管远离废水连接管的一端固定连接有废水固定盘,所述废水注入管的外侧单向轴承连接有废水旋转筒,所述废水旋转筒的内部固定连接有废水旋转盘,所述废水旋转盘与废水固定盘紧贴,所述废水旋转筒的外侧固定连接有废水连接板,所述废水连接板远离废水旋转筒的一端固定连接有废水浮球,利用水的浮力和压力,顺利完成了光催化过程中的各个步骤,通过精心的设计和创新机制,实现了废水处理过程的自动化、精确控制以及高效处理,同时显著节约了能源消耗,减少资金的投入。
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公开(公告)号:CN220223846U
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202321521253.4
申请日:2023-06-15
申请人: 苏州一清环保科技有限公司
IPC分类号: C02F7/00
摘要: 本实用新型公开了一种曝气装置,涉及水处理技术领域,具体为一种曝气装置,包括电机,所述电机外表面套设有防水外壳,所述防水外壳的上表面开设有转杆孔,所述防水外壳外表面的底部焊接有四个安装件,所述防水外壳两侧的中部均固定安装有固定杆,所述电机的输出端固定连接有搅动机构,所述搅动机构的内部转动连接有曝气机构,所述曝气机构的上表面固定安装有导气机构,两个所述固定杆的一端共同固定连接于导气机构,通过曝气机构和搅动机构的设置,在使用时启动伺服电机,电机带动转动底座转动,进而使得叶片随之一起转动,波浪型叶片转动后搅动水体,使的喷出的空气能与更大面积的水体进行混合,提升了氧气融合的效率。
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