专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种市政废水除系统-CN202023189327.8有效
  • 柏金标;丁华烘;刘尚福;马志强 - 浙江开创环保科技股份有限公司
  • 2020-12-25 - 2021-09-14 - C02F9/14
  • 本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及并公开了一种市政废水除系统,包括池、高效沉淀池、污泥池,还包括池,所述池、池、高效沉淀池和污泥池依次连通,池的上清流入高效沉淀池,高效沉淀池的泥浆流入污泥池,池的泥浆与高效沉淀池的上清液回流到池。本实用新型的一种市政废水除系统,在高效沉淀池之前设置池,可以使状态充分释放出来,增加后续工段的除效果,不仅能有效控制除药剂的使用量,也能使污水排放稳定达标,具有节能减排的优点。
  • 一种市政废水系统
  • [实用新型]从城市污水处理后的剩余污泥中回收的处理系统-CN201020215881.6无效
  • 王发珍;张宝林;李天增;王凯;张春艳 - 北京伊普国际水务有限公司
  • 2010-05-26 - 2011-05-25 - C02F11/04
  • 本实用新型公开一种从城市污水处理后的剩余污泥中回收的处理系统。该系统包括:混合池、池、砂滤池、化学反应池、沉淀池、污泥浓缩池和污泥脱水机;所述混合池与池、砂滤池、化学反应池和沉淀池顺次连接;所述混合池上设有碳源加入口与碱液加入口;所述混合池与池内均设有搅拌设备;所述化学反应池上设有除剂加入口;所述沉淀池的排泥口与污泥浓缩池连接,所述污泥浓缩池的排泥口与污泥脱水机连接,污泥脱水机的出泥口作为输出口。该系统在池内设置搅拌设备,大大提高了污泥的率,并在池后增设砂滤池,解决了池上清液中悬浮物浓度较高的问题,使回收的资源更洁净。
  • 城市污水处理剩余污泥回收处理系统
  • [发明专利]一种连续交替式D-A2-CN201911161683.8有效
  • 周志明;李嘉;李云龙;周志伟;岳树刚;何俊民 - 云南滇清环境科技有限公司
  • 2019-11-25 - 2022-07-12 - C02F3/30
  • 本发明提供的连续交替式D‑A2MBBR污水处理系统设置有兼室、MBBR接触氧化室、高效沉淀室和设备中控室;系统还包括两组除脱氮组件;除脱氮组件包括:舱、导流室、预脱氮舱、污泥回流气提装置和硝化液回流气提装置;舱、导流室、预脱氮舱为圆柱形结构,导流室套设在舱外部,预脱氮舱套设在导流室外部;舱上部设有进水管路,舱底部设置有管式扰动装置,舱与导流室通过底部设置的过水孔连通;预脱氮舱与兼室连通,预脱氮舱底部还设置有穿孔曝气管以及与MBBR接触氧化室连通的管道;系统还包括电磁式鼓风机和PLC控制装置。
  • 一种连续交替basesup
  • [发明专利]反硝化除组合装置及系统-CN201911163656.4在审
  • 戴世宇;程朝阳;丁香蕊 - 江苏宇益环保工程设备有限公司
  • 2019-11-25 - 2020-02-28 - C02F3/30
  • 本发明涉及一种反硝化除组合装置及系统,包括ABR‑MBR一体化反应器,且所述ABR‑MBR一体化反应器包括ABR反应区以及MBR反应区,所述ABR反应区包括去碳区、区以及缺氧吸区,所述去碳区与原水箱相连,所述原水箱内的液体依次经过所述去碳区、区以及缺氧吸区流入所述MBR反应区,且所述缺氧吸区通过第一回流管道与所述区相连,所述MBR反应区通过第二回流管道与所述缺氧吸区相连。本发明有利于实现高效反硝化除,保证出水水质。
  • 硝化组合装置系统
  • [发明专利]一种同步脱氮除的低C/N污水处理工艺方法-CN201810266710.7有效
  • 姚宏;阮起炀;田盛 - 北京交通大学
  • 2018-03-28 - 2020-07-21 - C02F9/14
  • 本发明提供了一种同步脱氮除的低C/N污水处理工艺方法。主要包括:按照污水的水流方向,依次设置区、硫自养反硝化区、一体式氨氧化区、好曝气区和污泥沉淀区。低C/N污水首先进入区,区的出水传输到硫自养反硝化区;硫自养反硝化区的混合液内循环至区,硫自养反硝化区的出水传输到一体式氨氧化区,一体式氨氧化区的出水传输到好曝气区;好曝气区的混合液内循环至硫自养反硝化区,好曝气区的出水传输到污泥沉淀区;污泥沉淀区的污泥回流至硫自养反硝化区,污泥沉淀区的剩余污泥排出回收。本发明实现了自养反硝化与氨氧化耦合工艺,不需额外添加碳源,能够在低C/N条件下实现同步脱氮除
  • 一种同步污水处理工艺方法
  • [实用新型]反硝化除组合装置及系统-CN201922048390.0有效
  • 戴世宇;程朝阳;丁香蕊 - 江苏宇益环保工程设备有限公司
  • 2019-11-25 - 2020-08-07 - C02F3/30
  • 本实用新型涉及一种反硝化除组合装置及系统,包括ABR‑MBR一体化反应器,且所述ABR‑MBR一体化反应器包括ABR反应区以及MBR反应区,所述ABR反应区包括去碳区、区以及缺氧吸区,所述去碳区与原水箱相连,所述原水箱内的液体依次经过所述去碳区、区以及缺氧吸区流入所述MBR反应区,且所述缺氧吸区通过第一回流管道与所述区相连,所述MBR反应区通过第二回流管道与所述缺氧吸区相连。本实用新型有利于实现高效反硝化除,保证出水水质。
  • 硝化组合装置系统
  • [发明专利]一种连续流低C/P污水的亚硝化-反硝化脱氮除装置及方法-CN201510654285.5在审
  • 张杰;叶丽红;李冬;张金库;曾辉平 - 北京工业大学
  • 2015-10-11 - 2015-12-23 - C02F9/14
  • 一种连续流低C/P污水的亚硝化-反硝化脱氮除装置及方法属于生物处理污废水领域。装置由一个-好反应器和一个缺氧-好反应器串联组成。污废水进入-好反应器区,进行碳源吸收、并储存PHA在生物体内;区出水分两部分,第一部分出水是按进水量15~30%的比例将该区泥水混合物直接排出,第二部分的出水利用水流承托作用排水进入好亚硝化区进行亚硝化;两部分出水均进入缺氧反硝化除区进行反硝化同步脱氮除;缺氧反硝化除区污泥部分回流至区。本发明实现了除菌种和硝化菌种等菌群的分离,避免了泥龄矛盾;节省碳源和曝气量,减少污泥产量,高效节能,节约占地,运行简单。
  • 一种连续流污水硝化装置方法
  • [实用新型]集成式膜生物流化床污水处理装置-CN200720130805.3无效
  • 王世和;杨小丽;马金霞;吴剑宇;卢宁 - 东南大学
  • 2007-12-07 - 2008-11-26 - C02F9/14
  • 集成式膜生物流化床污水处理装置是一种用于有机污(废)水处理的装置及方法,该装置主要包括集成式膜生物流化床污水处理装置(1)、池(2)、混凝沉淀池(3);集成式膜生物流化床污水处理装置(1)下部的摄污泥排出管(1-9)与池(2)连接,池(2)下部通过污泥管与集成式膜生物流化床污水处理装置(1)中的缺氧区(1-1)连通,池(2)上部通过上清液管与混凝沉淀池(3)连通,混凝沉淀池(3)上部通过脱上清液管与集成式膜生物流化床污水处理装置(1)中的缺氧区(1-1)连通,在混凝沉淀池(3)的上部设有加药口,在混凝沉淀池(3)的下部设有化学污泥排出口。
  • 集成生物流化床污水处理装置
  • [发明专利]双污泥诱导结晶污水除脱氮方法-CN200810155791.X无效
  • 吕锡武;徐微;李先宁;朱光灿;吴磊 - 东南大学
  • 2008-10-15 - 2009-04-29 - C02F3/30
  • 双污泥系统诱导结晶污水除脱氮方法是环境工程中的污水处理工程技术,尤其是应用于生活污水及城市污水除脱氮的经济实用的先进工艺,该方法基于两个独立的污泥系统,即由硝化池(4)、沉淀池(5)组成的硝化菌污泥系统与由池(1)、沉淀池(2)、缺氧池(6)、后曝气池(7)和终沉池(8)组成的反硝化聚污泥系统;反硝化聚污菌泥在池(1)完成后,在沉淀池(2)进行泥水分离,污泥进入缺氧池(6),仅上清液进入后继处理单元;被排入缺氧池(6)的污泥进行反硝化除脱氮,经后曝气池(7)进入终沉池(8),通过沉淀泥水分离后聚污泥再进入池(1),如此循环。
  • 污泥诱导结晶污水磷脱氮方法
  • [发明专利]一种强化深度脱氮除的装置及其运行控制方法-CN202210118325.4在审
  • 王伟;王明刚;张鑫;刘丽娜;代莹;梁涛;张敏 - 黑龙江工程学院
  • 2022-02-08 - 2022-04-29 - C02F3/30
  • 一种强化深度脱氮除的装置及其运行控制方法,涉及一种脱氮除的装置及其控制方法。本发明解决了现有技术脱氮除效率不高,且由于反硝化不彻底,不利形成严格环境,进而影响的问题。本发明由缺氧区、缺氧过渡区、区和好区组成,采用两点进水,设置内循环及污泥回流设施。将缺氧区置于区之前,并在缺氧区进水,可以充分利用原水碳源进行反硝化,提高氮的去除效率。在缺氧区之后设置缺氧过渡区,并对缺氧过渡区进行碳源投加控制,可以进一步去取硝酸盐氮的浓度,降低硝酸盐氮对的负面影响,提高率,同时,由于实施ORP在线控制碳源投加,碳源投加量可最省。
  • 一种强化深度装置及其运行控制方法

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