RU2530106C2 - Устройство для очистки сточных вод - Google Patents

Устройство для очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2530106C2
RU2530106C2 RU2012134663/05A RU2012134663A RU2530106C2 RU 2530106 C2 RU2530106 C2 RU 2530106C2 RU 2012134663/05 A RU2012134663/05 A RU 2012134663/05A RU 2012134663 A RU2012134663 A RU 2012134663A RU 2530106 C2 RU2530106 C2 RU 2530106C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
unit
treatment
flotator
flotation
Prior art date
Application number
RU2012134663/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012134663A (ru
Inventor
Александр Серафимович Курников
Дмитрий Сергеевич Мизгирев
Татьяна Васильевна Молочная
Сергей Леонидович Кубарев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии")
Priority to RU2012134663/05A priority Critical patent/RU2530106C2/ru
Publication of RU2012134663A publication Critical patent/RU2012134663A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530106C2 publication Critical patent/RU2530106C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к комбинированным устройствам для очистки и обеззараживания сточных вод. Устройство состоит из блока предварительной очистки, содержащего отстойник 2 и фильтр 1, блока коагуляции-флотации, содержащего высоконапорный насос 4, гидродинамический кавитатор 5, расходную емкость коагулянта 6 и флотатор-коагулятор, и блока доочистки и обеззараживания, содержащего фильтр 19 и агрегат ультрафиолетового облучения 20 с ультразвуковым излучателем. Флотатор-коагулятор выполнен в виде корпуса, состоящего из концентрически расположенных круглых в плане обечаек, одна из которых является камерой флотации 15, конической перегородки 11 в верхней части аппарата которой между наружной и внутренней обечайками организованы камера сбора и удаления пены 10, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды 13. Внутри центральной обечайки образована реакционная емкость 9, оснащенная тангенциальным вводом 8 для подачи смешанной с коагулянтом обрабатываемой воды из гидродинамического кавитатора 5. Блок доочистки и обеззараживания оснащен вторым гидродинамическим кавитатором 18, предназначенным для смешивания воды с озоно-воздушной смесью, генерируемой агрегатом ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем. Технический результат - повышение эффективности обработки воды при снижении энергопотребления и упрощении конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод комбинированными способами обработки и обеззараживания воды с применением нескольких химических компонентов и физических воздействий для получения чистой воды в замкнутом контуре.
Устройство предназначено для очистки следующих видов вод: сточные воды (фекальные и бытовые), нефтесодержащие воды, природные воды из открытых и подземных источников для технических целей.
Устройство состоит из трех функциональных блоков: предварительной очистки, коагуляции-флотации, доочистки и обеззараживания.
Первый блок служит для первичной очистки воды путем выделения из нее крупных фракций посредством фильтрации и отстаивания.
В блоке коагуляции-флотации осуществляется обработка воды в гидродинамическом кавитаторе и смешивание ее с коагулянтом. Дальнейшее взаимодействие частиц загрязнений с коагулянтом происходит в реакционной емкости внутри центральной обечайки флотатора-коагулятора. После укрупнения осуществляется их удаление посредством флотации. Флотатор-коагулятор содержит корпус, состоящий из концентрически расположенных круглых в плане обечаек, между внутренней и средней из которых организована камера флотации; конической перегородкой в верхней части аппарата между наружной и внутренней обечайками сформированы камера сбора и удаления пены, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды, при этом в конструкции полностью отсутствуют подвижные детали, удаление пены и отвод обработанной воды осуществляются самотеком. Для осуществления процесса флотации часть обработанной во флотаторе-коагуляторе воды возвращается насосом через эжектор, подсасывающий атмосферный воздух, и систему аэраторов в камеру флотации.
Блок доочистки и обеззараживания обеспечивает доочистку воды обработкой во втором гидродинамическом кавитаторе и смешивание ее с озоно-воздушной смесью, генерируемой из осушенного атмосферного воздуха в агрегате УФ-излучения, фильтрацией с применением на финальной стадии одновременной обработки ультразвуком и УФ-излучением.
Принципиальная схема системы очистки воды представлена на фигуре 1.
Известны устройства стационарных комплексов и станций переработки сточных вод, описанные в источниках [1], [2], [3], [4], [5] и мобильных судовых [6], [7], [8], [9], [10].
Наиболее близкой по технической сущности является полезная модель RU 113263 «Установка по очистке сточных вод».
Общими недостатками данных объектов являются следующие:
- неудовлетворительные массо-габаритные показатели установок и комплексов за счет большого количества устанавливаемых раздельно емкостей, трубопроводов, насосов и прочего вспомогательного оборудования;
- высокое энергопотребление, вызванное значительным числом потребителей, повышенным гидравлическим сопротивлением систем;
- длительность процесса переработки, обусловленная многостадийностью;
- необходимость расходных материалов (химических реагентов, сменных картриджей и т.д.);
- сложность конструкции, наличие подвижных механически приводимых деталей (скребков, транспортеров и т.п.);
- отсутствие стадии доочистки и финишного обеззараживания;
- очищенные воды не всегда удовлетворяют требованиям регламентирующей нормативной документации.
Задачей изобретения является повышение эффективности очистки сточных и природных вод и уменьшение массогабаритных характеристик.
Технический результат изобретения состоится в разработке установки по очистке сточных вод, обеспечивающей снижение энергопотребления, повышение эффективности обработки воды за счет рациональной организации гидродинамических потоков и двухступенчатого обеззараживания; сокращение массогабаритных показателей за счет совмещения в единой конструкции реакционной колонны - коагулятора и флотатора (флотатора-коагулятора); упрощение конструкции за счет исключения движущихся деталей; повышение надежности всей установки с одновременным сокращением функциональной единицы - озонаторного агрегата, за счет передачи его функций агрегату ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем.
Число, назначение и работа функциональных единиц установки обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.
Подобная установка может быть использована для комплексной очистки загрязненных сточных и природных вод в целях водоснабжения технической (оборотной) водой отдельных производств, предприятий, организаций, судов, бассейнов, малых муниципальных образований и т.д.
Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную очистку сточных и природных вод с использованием процессов фильтрации, отстаивания, озонирования, кавитации, коагуляции, флотации, УФ- и УЗ-излучения в целях их использования для водоснабжения (в том числе оборотного), а также улучшит экологическую обстановку, снизит энергопотребление и повысит надежность установки за счет полного отказа от озонаторного агрегата. При этом агрегат УФ-облучения совмещенный с УЗ-излучателем выполняет сразу три функции: штатные - обработку воды УФ-лучами и ультразвуковую обработку, а также дополнительную - генерацию озоно-воздушной смеси. Данное решение позволит сократить массо-габаритные показатели установок по очистке воды, упростить их конструкцию и комплексно автоматизировать рабочий процесс.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фигура 1 представляет собой принципиальную схему установки очистки воды. Схема выполнена в виде графических условных обозначений элементов, связанных функционально линиями перемещения жидкости, шлама, коагулянта и озоно-воздушной смеси.
Первый блок состоит из сетчатого фильтра предварительной очистки (поз.1), цистерны исходной сточной воды (поз.2), сетчатого фильтра вторичной очистки (поз.3) и шламовой цистерны (поз.16).
Блок коагуляции-флотации составляют: высоконапорный насос (поз.4), гидродинамический кавитатор (поз.5), расходная емкость коагулянта (поз.6), регулировочный вентиль (поз.7), флотатор-коагулятор, образованный из круглых в плане концентрических обечаек составляют: тангенциальный ввод (поз.8), реакционная емкость (поз.9), камеру сбора и удаления пены (поз.10), коническую перегородку (поз.11), отверстия для перелива воды (поз.12), емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13), аэраторы (поз.14), камеру флотации (поз.15).
В блок доочистки и обеззараживания входят: насос центробежный (поз.17), гидродинамический кавитатор (поз.18), фильтр песчаный (поз.19), лампа УФ-излучения, объединенная с УЗ-излучателем (поз.20), блок подготовки воздуха (поз.21), эжектор (поз.23), поток воды в который отбирается через дроссельную шайбу (поз.22).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Результат достигается тем, что поступающие в систему воды проходят комплексную обработку в соответствии с принципиальной схемой установки очистки воды, представленной на фигуре 1, следующим образом.
Исходная загрязненная (природная) вода поступает на блок предварительной очистки через сетчатый фильтр (поз.1), где происходит отделение крупнодисперсных загрязнений, в цистерну исходной воды (поз.2), которая выполняет функцию отстойника. Здесь осаждаются тяжелые фракции, которые далее поступают в шламовую цистерну (поз.16).
Далее вода подается высоконапорным насосом (поз.4) через сетчатый фильтр вторичной очистки (поз.3) в гидродинамический кавитатор (поз.5). В данном устройстве происходит высокоэффективное смешивание обрабатываемой воды с коагулянтом, забираемым через регулировочный клапан (поз.7) из расходной емкости (поз.6). На данном этапе происходят первичные процессы обеззараживания воды кавитацией. После этого вода поступает через тангенциальный ввод (поз.8) в реакционную емкость (поз.9), где происходят процессы коагуляции примесей. Объем коагулянта определяется таким образом, чтобы процесс коагуляции осуществлялся наиболее полно, но выделение шлама из обрабатываемой воды еще не происходило. Через переливы в нижней части реакционной емкости обрабатываемая вода перетекает в камеру флотации (поз.15), где поднимается при осуществлении процессов флотации, после чего через отверстия (поз.12), расположенные вдоль кромки конической перегородки (поз.11), поступает во внешнюю обечайку, образующую емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13). Выделяющаяся в процессе флотации пена вытесняется вновь поступающей на обработку водой в камеру сбора и удаления пены (поз.10), откуда отводится в шламовую емкость (поз.16).
Не флотируемые примеси, оседающие в камере флотации (поз.15) и емкости сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13) также периодически удаляются в шламовую емкость (поз.16).
Очищенная вода забирается центробежным насосом (поз.17) из внешней обечайки флотатора и направляется через гидродинамический кавитатор в песчаный фильтр (поз.19), где производится отделение оставшихся примесей посредством фильтрации. Во втором кавитаторе происходит высокоэффективное насыщение обрабатываемой воды озоно-воздушной смесью, генерируемой в агрегате УФ-излучения с УЗ-излучателем (поз.20) между кварцевым чехлом и УФ-лампой из подготовленного в блоке осушения (поз.21) атмосферного воздуха. На данном этапе происходят окончательные процессы окисления примесей озоном и вторичное обеззараживание воды кавитацией.
Для осуществления процесса флотации (1/3…1/4) часть обработанной воды после насоса (поз.17) отбирается через дроссельную шайбу (поз.22) для работы эжектора (поз.23), подсасывающего атмосферный воздух. Насыщенная воздухом вода поступает через перфорированные трубопроводы подачи водогазовой смеси (поз.14) в камеру флотации (поз.15) флотатора-коагулятора.
Последним этапом является очистка воды в лампе УФ-излучения с УЗ-излучателем (поз.20), обеспечивающие наиболее полную доочистку и обеззараживание воды.
Очищенная вода сливается в водоем, канализацию или направляется потребителям для технических нужд или последующей очистки.
Пена, поступающая в шламовую емкость (поз.16), из флотатора-коагулятора содержит в объеме до 80% воды, приблизительно такую же влажность имеет первичный осадок вод из отстойного танка (поз.2). Данные стоки на 98% состоят из органических составляющих с минимальным содержанием ПАВ. Таким образом, для утилизации шламов, образующихся при работе системы, целесообразно применять анаэробное сбраживание в метантенках по термофильной или мезофильной технологии. Получение и сжигание биогаза, генерируемого из шламов, позволит скомпенсировать часть энергии, затраченной на работу системы, придаст ей автономность и снизит габариты комплекса обработки вод в целом.
Таким образом, число, назначение и работа функциональных единиц обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.
Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную очистку сточных и природных вод с использованием процессов фильтрации, отстаивания, озонирования, кавитации, коагуляции, флотации, УФ- и УЗ-излучения в целях их использования для водоснабжения (в том числе оборотного), а также улучшит экологическую обстановку, снизит энергопотребление и повысит надежность установки за счет полного отказа от озонаторного агрегата. При этом агрегат УФ-облучения, совмещенный с УЗ-излучателем, выполняет сразу три функции: штатные - обработку воды УФ-лучами и ультразвуковую обработку, а также дополнительную - генерацию озоно-воздушной смеси. Данное решение позволит сократить массо-габаритные показатели установок по очистке воды, упростить их конструкцию и комплексно автоматизировать рабочий процесс.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент Российской Федерации RU 2404133. Установка для очистки сточных вод.
2. Патент Российской Федерации RU 2344999. Установка для очистки сточных вод.
3. Патент Российской Федерации RU 2359919. Установка и способ очистки сточных вод.
4. Патент Российской Федерации RU 98123544. Установка для озонирования воды.
5. Патент Российской Федерации RU 2092448. Способ очистки и обеззараживания водных средств.
6. Патент Российской Федерации на полезную модель RU 93390. Установка очистки воды.
7. Патент Российской Федерации на полезную модель RU 113263. Установка по очистке сточных вод.
8. Бродач М.М., Шилкин. Н.В. Установка очистки сточных вод Living Machine // Сантехника. - 2002. - №6.
9. Этин В.Л., Плотникова В.Н., Наумов B.C. Экологическая безопасность судов и промышленных предприятий водного транспорта: Курс лекций для студентов специальностей 14.01, 14.02, 24.02, 33.02. / В.Л. Этин, В.Н. Плотникова, В.С. Наумов. Н. Новгород: ВГАВТ, 1997. - 208 с.: ил.
10. Йоханссон М., Леннартссон М. Устойчивые методы очистки сточных вод для домов на одну семью // Сайт «Зеленый мир», http://www.greenworld.org.ru/rus/publ/wtoi/contents.htm.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки сточных вод, состоящее из блока предварительной очистки, содержащего отстойник и фильтр, блока коагуляции-флотации, содержащего высоконапорный насос, гидродинамический кавитатор, расходную емкость коагулянта, флотатор-коагулятор, и блока доочистки и обеззараживания, содержащего фильтр и агрегат ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем, отличающееся тем, что гидродинамический кавитатор блока коагуляции-флотации посредством высоконапорного насоса соединен с фильтром блока предварительной очистки и посредством регулировочного клапана связан с расходной емкостью коагулянта, флотатор-коагулятор выполнен в виде корпуса, состоящего из концентрически расположенных, круглых в плане обечаек, одна из которых является камерой флотации, конической перегородки в верхней части аппарата, которой между наружной и внутренней обечайками организованы камера сбора и удаления пены, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды, внутри центральной обечайки образована реакционная емкость, оснащенная тангенциальным вводом для подачи смешанной с коагулянтом обрабатываемой воды из гидродинамического кавитатора, причем флотатор-коагулятор оснащен насосом с эжектором, подсасывающим атмосферный воздух, и системой аэраторов, расположенных в камере флотации, для возврата части обработанной во флотаторе-коагуляторе воды и использования ее в процессе флотации, при этом блок доочистки и обеззараживания оснащен вторым гидродинамическим кавитатором, предназначенным для смешивания воды с озоно-воздушной смесью, генерируемой агрегатом ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем.
RU2012134663/05A 2012-08-14 2012-08-14 Устройство для очистки сточных вод RU2530106C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134663/05A RU2530106C2 (ru) 2012-08-14 2012-08-14 Устройство для очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134663/05A RU2530106C2 (ru) 2012-08-14 2012-08-14 Устройство для очистки сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012134663A RU2012134663A (ru) 2014-02-20
RU2530106C2 true RU2530106C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=50113911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134663/05A RU2530106C2 (ru) 2012-08-14 2012-08-14 Устройство для очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530106C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603391C1 (ru) * 2015-07-13 2016-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева" Система и способ эффективного обеззараживания микробиологических объектов в оборотных водах
RU169396U1 (ru) * 2016-06-29 2017-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Мобильная установка очистки воды
RU2635129C1 (ru) * 2016-06-29 2017-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" Система для очистки сточных вод
RU2645135C2 (ru) * 2015-12-09 2018-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") Станция очистки сточных вод
CN109205844A (zh) * 2018-10-17 2019-01-15 林方杰 一种城市污水氧化处理设备
CN109205845A (zh) * 2018-10-17 2019-01-15 林方杰 一种城市污水氧化处理方法
RU2732745C1 (ru) * 2020-02-25 2020-09-22 Аскар Джамилевич Мингажев Способ очистки воды от нефтяных загрязнений и соединений металлов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113845257B (zh) * 2021-10-15 2024-03-19 中国石油大学(华东) 一种超声波技术进行钻完井废液循环利用处理装置与方法
CN114409152B (zh) * 2022-01-24 2023-10-10 北京首敬科技有限公司 一种新污染物去除装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3737424A1 (de) * 1986-12-26 1988-07-07 Mitsubishi Electric Corp Wasser-ozonisierung-system
SU1567258A1 (ru) * 1987-11-02 1990-05-30 Научно-проектно-техническое объединение "Белстройнаука" Способ смешивани и обработки жидкофазных систем
RU93390U1 (ru) * 2009-10-02 2010-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО "ВГАВТ") Установка очистки воды
RU113263U1 (ru) * 2011-05-20 2012-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО ВГАВТ) Установка по очистке сточных вод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3737424A1 (de) * 1986-12-26 1988-07-07 Mitsubishi Electric Corp Wasser-ozonisierung-system
SU1567258A1 (ru) * 1987-11-02 1990-05-30 Научно-проектно-техническое объединение "Белстройнаука" Способ смешивани и обработки жидкофазных систем
RU93390U1 (ru) * 2009-10-02 2010-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО "ВГАВТ") Установка очистки воды
RU113263U1 (ru) * 2011-05-20 2012-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО ВГАВТ) Установка по очистке сточных вод

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603391C1 (ru) * 2015-07-13 2016-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева" Система и способ эффективного обеззараживания микробиологических объектов в оборотных водах
RU2645135C2 (ru) * 2015-12-09 2018-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") Станция очистки сточных вод
RU169396U1 (ru) * 2016-06-29 2017-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Мобильная установка очистки воды
RU2635129C1 (ru) * 2016-06-29 2017-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" Система для очистки сточных вод
CN109205844A (zh) * 2018-10-17 2019-01-15 林方杰 一种城市污水氧化处理设备
CN109205845A (zh) * 2018-10-17 2019-01-15 林方杰 一种城市污水氧化处理方法
RU2732745C1 (ru) * 2020-02-25 2020-09-22 Аскар Джамилевич Мингажев Способ очистки воды от нефтяных загрязнений и соединений металлов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012134663A (ru) 2014-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2530106C2 (ru) Устройство для очистки сточных вод
CN204939151U (zh) 一种生活污水一体化处理装置
WO2012065250A1 (en) Integrated dissolved air floatation system and process for the treatment of wastewater
CN110713282B (zh) 一种实验室有机废液处理方法及系统
US7147771B2 (en) Effluent treatment system
CN103601337A (zh) 一种去除餐饮废水中洗涤剂的装置
RU152746U1 (ru) Система очистки воды
CN207243564U (zh) 一种高效a2o污水治理一体化设备
RU113263U1 (ru) Установка по очистке сточных вод
CN105130031A (zh) 一种低能耗膜臭氧气浮一体化装置
US20170129793A1 (en) Ozone purification system for liquid effluent and wastewater systems
RU2645135C2 (ru) Станция очистки сточных вод
Abdel-Fatah et al. Sewage water treatment plant using diffused air system
CN202156985U (zh) 一种污水回用处理设备
KR101499777B1 (ko) 침전조와 폭기조 일체형 수질정화시스템
CN109384329A (zh) 一种污水处理初级过滤装置及其操作方法
CN208104065U (zh) 一种地埋生活一体化污水处理设备
CN203402994U (zh) 一种工业污水再处理装置
CN208898689U (zh) 一种含油废水的处理装置
RU2635129C1 (ru) Система для очистки сточных вод
CN203728684U (zh) 去除水中有机微污染物的baf-o3组合装置
CN206188579U (zh) 中水循环利用设备
RU132066U1 (ru) Коагулятор-флотатор
CN208776524U (zh) 食品生产重油污水处理系统
CN204400772U (zh) Cit实验室污水处理设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160815

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170418

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180815