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公开(公告)号:CN115488134A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211019254.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 国投信开水环境投资有限公司
IPC: B09B3/38 , B09B3/65 , B01F27/96 , B01F27/906 , B01F27/192 , B01F35/11 , B01F35/92 , B09B101/70
Abstract: 本发明提供了一种应用于污水处理厂餐厨垃圾转碳源协同处理装置及方法,包括:罐体、进料口、检测模块、出水口及搅拌装置;所述进料口设置在罐体上,所述检测模块设置在罐体的内侧壁上,所述搅拌装置设置在罐体上,且所述搅拌装置的一端插入罐体内,所述出水口设置在罐体的下方。本发明将餐厨垃圾协同处理产生的废液作为污水处理厂的补充碳源,降低污水处理厂的运营成本。
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公开(公告)号:CN115521040A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210980909.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 国投信开水环境投资有限公司
Abstract: 本发明提供了一种涉及污水处理厂污泥设备技术领域的污水厂回收污泥处理装置及其使用方法,包括污泥存放池、输送机、烘干通道、进泥口、出泥口以及输送带,污泥存放池连接输送机,输送机连接烘干通道,烘干通道顶部设有进泥口,烘干通道底部设有出泥口,出泥口位于输送带上方,进泥口上分布有多个透泥孔,透泥孔底部设有切刀。本发明采用进泥口和切刀将污泥进行挤压成一定大小的条状结构,便于后期缩短烘干时间;采用第一段和第三段分别将污泥进行二次烘干,干燥更彻底;外设的加热件不仅便于安装维修、且干燥设备成本低;采用斜坡结构的第二段不仅对烘干后的污泥起到缓冲减速的作用,还能在污泥撞击过程中将其破碎,体积更小,提高烘干速率。
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公开(公告)号:CN114835319A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210594858.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 国投信开水环境投资有限公司 , 贵州筑信水务环境产业有限公司
IPC: C02F9/08
Abstract: 本发明公开了一种光催化污水处理装置及方法,包括:筒体,设置在筒体内部的内筒以及固定连接在筒体顶端的筒盖,进水管和进料管分别连接在筒盖上,用于向内筒中分别注入污水和催化剂;催化光源安装在筒盖的内壁,筒盖上方固定安装驱动组件,驱动组件的转轴伸入筒体内,转轴通过弹性组件与内筒的内壁固定连接,驱动组件通过转轴和弹性组件驱动内筒在筒体的内部进行周向转动和轴向震动。该光催化污水处理装置对污水处理效率高、污水过滤流畅且能控制污水的处理速度。
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公开(公告)号:CN114835319B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210594858.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 国投信开水环境投资有限公司 , 贵州筑信水务环境产业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光催化污水处理装置及方法,包括:筒体,设置在筒体内部的内筒以及固定连接在筒体顶端的筒盖,进水管和进料管分别连接在筒盖上,用于向内筒中分别注入污水和催化剂;催化光源安装在筒盖的内壁,筒盖上方固定安装驱动组件,驱动组件的转轴伸入筒体内,转轴通过弹性组件与内筒的内壁固定连接,驱动组件通过转轴和弹性组件驱动内筒在筒体的内部进行周向转动和轴向震动。该光催化污水处理装置对污水处理效率高、污水过滤流畅且能控制污水的处理速度。
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公开(公告)号:CN115301041A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210886567.8
申请日:2022-07-26
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 国投信开水环境投资有限公司
Abstract: 本发明提供了一种污水处理厂预处理间除臭装置,包括排气腔、排气支管、排气总管、陶粒吸附室以及排风扇;所述排气腔设置在预处理间顶部,所述排气腔底部设置有均布的透气孔,多根所述排气支管均布在所述排气腔顶部;所述排气支管通过所述排气总管与所述陶粒吸附室的进气口连通,所述陶粒吸附室的出气口通过管道与所述排风扇连通,所述排风扇通过管道连接至水液除臭处理池。本发明通过设置在预处理间顶部的排气腔,通过陶粒吸附室以及排风扇的配合作用,能够快速实现臭气的均匀排除,能够吸附过滤臭气,降低后期除臭负荷,有助于提高排气效率和除臭效果,从而有助于改善工作环境,有助于扩大适用范围。
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公开(公告)号:CN213517191U
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202023016810.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 国投信开水环境投资有限公司
Abstract: 本实用新型涉及液体流速测量仪器技术领域,具体涉及一种流速测量装置,包括:测量筒;连接胶管,连接胶管一端与测量筒连通,另一端安装有引流管,连接胶管上安装有控制件,连接胶管具有使引流管与测量筒连通的第一状态,以及被控制件锁紧使得引流管与测量筒隔断的第二状态;通气管,连接在测量筒上,通气管与引流管垂直设置,引流管与通气管之间安装有连接支架。在测量过程中无需使用供电装置,无旋桨设备,不会由于水中的存在杂物而失效,即使引流管被水草等杂物堵塞,也能够轻易将杂物取出后重新测量。增加了流速测量装置的使用寿命,保证了测量装置在长时间多次使用时仍能保持较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN217578650U
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202221267333.7
申请日:2022-05-25
Applicant: 国投信开水环境投资有限公司 , 贵州筑信水务环境产业有限公司
IPC: C02F11/122
Abstract: 本实用新型提供了一种可过滤的污泥脱水装置,包括:控制电箱、搅拌输送机构、污泥脱水机构、挤压排出机构以及振动过滤装置;污泥脱水机构一端连接搅拌输送机构,另一端连接挤压排出机构;搅拌输送机构侧面安装控制电箱,搅拌输送机构上安装振动过滤装置;振动过滤装置包括:安装机构、振动机构以及可拆卸过滤机构;振动机构通过弹簧安装在安装机构上,可拆卸过滤机构可拆卸安装在振动机构内;振动机构上安装振动电机;振动机构内固定安装网框,可拆卸过滤机构安装过滤网,污泥通过网框和过滤网实现过滤。本实用新型在工作时将污泥输入到网框中与过滤网接触进行过滤,将污泥中较大的硬质杂质和金属碎块过滤拦截。
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公开(公告)号:CN214005923U
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202023016808.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 国投信开水环境投资有限公司
Abstract: 本实用新型涉及雨污水合流管道截流技术领域,具体涉及一种雨污水截流装置,包括:井本体,井本体的内壁上连通有进水管和溢流管,进水管的轴线和溢流管的轴线均与井本体的轴线垂直,溢流管与下游河流连通;截流管,与井本体的底部连通,截流管上安装有止回阀,止回阀的出口端与截流管连接,截流管与污水处理厂连通;采样泵,安装在井本体底部,采样泵上连接有采样管,采样管延伸至井本体外,采样管远离采样泵的一端安装有污染物监测仪。通过监测井本体底部的水质来控制止回阀的开关,进而对流入到井本体中的水进行分流,而非通过降雨历时或降雨量进行分流,保证了流入到污水厂中的水的污染较重,流入到下游河流中的水的水质较好。
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公开(公告)号:CN117695999A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311721299.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 中国科学院地球化学研究所
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F11/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种钙基膨润土改性磷原位钝化剂的制备方法,包括以下步骤:S1,负载:将干燥的粉末状的钙基膨润土浸入到氯化镧溶液中进行负载;S2,反应:采用氢氧化钠调节溶液至碱性并继续反应;在碱性条件下反应的作用是增强La离子在钙基膨润土表面的负载量,提升改性材料吸附量。S3,离心、将离心后的改性膨润土加入到聚合氯化铝溶液中继续反应;S4,离心、干燥即得。本发明增强了改性磷原位钝化剂在高有机质、高pH条件下,对底泥的钝化效率,降低了沉积物内源磷释放,改善因单一金属受环境影响较大的劣势,双金属改性材料形成互补优势进一步降低环境因素对吸附量的影响。
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公开(公告)号:CN117695999B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311721299.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 贵州筑信水务环境产业有限公司 , 中国科学院地球化学研究所
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F11/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种钙基膨润土改性磷原位钝化剂的制备方法,包括以下步骤:S1,负载:将干燥的粉末状的钙基膨润土浸入到氯化镧溶液中进行负载;S2,反应:采用氢氧化钠调节溶液至碱性并继续反应;在碱性条件下反应的作用是增强La离子在钙基膨润土表面的负载量,提升改性材料吸附量。S3,离心、将离心后的改性膨润土加入到聚合氯化铝溶液中继续反应;S4,离心、干燥即得。本发明增强了改性磷原位钝化剂在高有机质、高pH条件下,对底泥的钝化效率,降低了沉积物内源磷释放,改善因单一金属受环境影响较大的劣势,双金属改性材料形成互补优势进一步降低环境因素对吸附量的影响。
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