WO2008052413A1 - Procédé de traitement des eaux usées en profondeur et appareil exempt de décharge de boues - Google Patents

Procédé de traitement des eaux usées en profondeur et appareil exempt de décharge de boues Download PDF

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WO2008052413A1
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Ming-Hui Chiang
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Ming-Hui Chiang
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    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the invention relates to the technical field of environmental protection, in particular to an advanced treatment method and device for sewage combined with physical, chemical and biological treatment sewage technology and no sludge discharge.
  • the pollutants in the wastewater mainly include biodegradable organic matter, volatile organic substances, non-decomposable organic matter, toxic metals, suspended solids, nutrients (nitrogen and phosphorus), pathogenic microorganisms and parasitic plants and animals.
  • the physical treatment method mainly consists of ⁇ grid and screen, regulation, sedimentation, air floatation, and filtration membrane technology to treat organic impurities such as suspended solids, floats, fine fibers, etc.
  • the chemical treatment method mainly involves investing various kinds in the neutralization tank or the reaction tank. Medicament, neutralizing, coagulation, electrolysis, oxidation, absorption Attachment, disinfection, etc., treatment of pH, color waste materials, colloidal suspension, BOD biochemical oxygen demand, COD chemical oxygen demand, LAS linear alkylbenzene sulfonate, fine suspension, macromolecular organic matter, bacteria, etc.
  • Biological treatment methods mainly include anaerobic biological treatment and aerobic biological treatment.
  • Anaerobic biological treatment mainly uses upflow anaerobic granular sludge bed, anaerobic adhesive membrane expansion bed, anaerobic flow Chemical bed, hydrolysis and acidification, etc., treatment of B0D, COD color waste materials, N3 ⁇ 4—N and phosphorus
  • aerobic biological treatment method mainly uses circulating activated sludge method, adsorption regeneration oxidation method, biological contact oxidation method to treat B0D, COD, Color waste materials, legs 3 - N and phosphorus.
  • the object of the present invention is to provide a device with low investment, low operating cost, good sewage treatment effect, not only meeting the standard or even lower than the discharge standard, but also recycling, and no pollutant discharge from beginning to end, and will not cause secondary Wastewater treatment method and device for novel sewage treatment without sludge discharge.
  • the advanced treatment method for sewage without sludge discharge of the present invention is as follows: comprehensively utilizing physical treatment methods, chemical treatment methods and biological treatment methods, according to waste water discharge and waste water pollutants
  • the LTC-A series sewage treatment agent developed by Shanghai Lian Carbon Chemical Co., Ltd. can be divided into grid and screen for initial filtration, primary sedimentation, aeration, oxygen supply and aerobic
  • the corresponding sewage treatment function pool for biological treatment, anaerobic biological treatment, clarification separation and filtration, the workflow is as follows:
  • the wastewater is first subjected to physical treatment in a grid provided with a grid and a screen, to remove impurities such as suspended matter, floating matter and fine fibers;
  • Aeration and oxygen supply Fully supply oxygen to the high-concentration aeration tank, and sample and measure the intrinsic characteristics of the sewage, and select the matched LTC-A series sewage treatment agent accordingly;
  • Aerobic biological treatment to supply oxygen to the aerobic biological pool, and to deliver selected LTC-A series sewage with selected, specially cultivated, strong adsorption capacity, strong decomposition and oxidizing organic matter ability and good sedimentation capacity.
  • the treatment agent enables the aerobic microorganisms to use the organic matter in the wastewater as a food material under suitable living conditions and conditions, and converts the organic matter in the wastewater into a microbial organism and oxidizes and decomposes into inorganic substances;
  • Anaerobic biological treatment The aerobic treated wastewater is introduced into the anaerobic and sludge return tanks, so that the anaerobic microorganisms in the wastewater degrade the organic matter without free oxygen, becoming C0 2 , H 2 0, NH 3 and other excess sludge, the excess sludge is returned to the aerobic biological pool or high concentration aeration tank through the reflux device, mixed with the sewage treatment agent "activated sludge", and involved in reprocessing;
  • Clarification of separation and filtration of suspended solids containing relatively close density of 1 in clean water sent by anaerobic biological treatment Adsorption and clarification by activated carbon in sludge and clarified water separation tanks After separation, it is filtered, and the cleaned standard water is sent out, and the filter residue is returned to the primary filter for reprocessing.
  • the LTC-A series sewage treatment agent can also be directly placed in the aerobic biological pool.
  • the invention also discloses the sludge-free sewage advanced treatment device used in the sludge-free sewage advanced treatment method of the invention, which is mainly composed of a functional pool and a power, pumping and control mechanism, wherein: the functional pool includes Grille primary filter, blending primary sedimentation tank, high concentration aeration tank, aerobic biological tank, anaerobic and sludge return tank, sludge and clarified water separation tank, separation tank and discharge tank; power and pumping mechanism include There are oxygen blowers, electric pumps and control valves.
  • a reflux device with a control valve on the pipeline is arranged to facilitate the sludge therein
  • the sewage can be returned to the aerobic biological pool or the high-concentration aeration tank through the reflux device, wherein the grid preliminary filter tank is provided with a grid and a screen; the blending primary sedimentation tank and the grid primary filter pool
  • an electric water pump is arranged to pump the sewage to be treated in the primary sedimentation tank to the high-concentration aeration tank.
  • the high-concentration aeration tank and the aerobic biological pool are provided with a connecting pipeline, so that the sewage in the high-concentration aeration tank naturally flows into the aerobic biological pool; the aerobic biological pool and the first
  • An electric water pump is arranged on the pipeline between an anaerobic and sludge returning tank; the anaerobic and sludge returning tanks can be arranged as needed, and connected one by one, and the upper edge is arranged in a zigzag shape
  • the overflow ⁇ , near the bottom is set for the setting a sludge returning device with a control valve in the pipeline connected to the aerobic biological pool and the high-concentration aeration tank; a sludge inducing pipeline is arranged in the middle of the sludge and the clarified water separation tank, and sludge reflux is arranged at the bottom
  • the separation tank and the discharge tank may also be provided with several, one by one, one by one, and the bottom is provided with a sludge returning device connected with
  • the functional pools may be stacked to facilitate the reduction of the floor space:
  • the grid primary filter, the harmonized primary sedimentation tank, the high-concentration aeration tank and the aerobic biological pool are arranged in the lower layer due to the large volume requirement, so as to meet the volume requirement by the increased depth method;
  • the anaerobic and The sludge return tank, the sludge and the clarified water separation tank, the separation tank and the discharge tank can be disposed on the upper layer as needed, and the sludge and the clarified water separation tank can be relatively large.
  • the wastewater enters the primary sedimentation tank Before the wastewater enters the primary sedimentation tank, it is first filtered through the grid and the screen to cut off the suspended solids in the pollutants. On the other hand, it protects the pump unit and other equipment in the subsequent treatment process. Function; sampling and testing the wastewater entering the primary sedimentation tank, adding acid-base blending agent as needed, and controlling the pH value between 6-9: sampling and detecting the wastewater entering the high-concentration aeration tank, according to The monitoring results were selected and an appropriate amount of LTC-A series sewage treatment agent specially developed by Shanghai Lian Carbon Chemical Co., Ltd. was added. The treatment agent was pumped into the oxidizing biological pool together with the wastewater in the high concentration aeration tank.
  • the relative purified water is sent to the second anaerobic and sludge return tank through the interconnected port to continue the anaerobic treatment
  • the sludge and overflow are returned to send the relatively more purified water to the next anaerobic and sludge return tank; the purified water sent from the last anaerobic and sludge return tank Confluence to the clarification separation filtration zone.
  • the organic pollutants, nitrogen and phosphorus have been treated in the wastewater after aerobic and anaerobic treatment, the relative density in the water is close to 1.
  • the suspended solids are generally not removed by ordinary precipitation.
  • the device is designed with a large sludge and clarified water separation tank.
  • the mud water is clarified and separated, and finally filtered, discharged or returned. Reuse.
  • the sludge-free sewage treatment method and apparatus thereof are selected according to the intrinsic characteristics of the treated wastewater, and the matched LTC-A series sewage treatment agent is selected according to the above-mentioned concept.
  • Physical, chemical and biological treatment methods, and reasonable setting of effective treatment facilities, have achieved a very significant sewage treatment effect.
  • the COD national allowable concentration is 100m g /L, after treatment with the method and device of the present invention
  • the measured value can ensure ⁇ 70 mg/L, the BOD national allowable concentration is 30 mg/L, and the measured value after treatment by the method and the device of the invention can ensure ⁇ 15 mg/L, and the allowable concentration of ammonia nitrogen is 15 mg/L.
  • the measured value after the treatment of the method and the device of the invention can ensure ⁇ 10 mg/L, and the national allowable concentration of petroleum is 10 mg/L, and the measured value after treatment by the method and device of the invention can ensure ⁇ 5 m g /L.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of a device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a schematic illustration of the workflow of the method of the present invention.
  • the sewage treatment device without sludge discharge of the present invention is mainly composed of a functional pool and a power, pumping and control mechanism, wherein: the functional pool is arranged in an upper and lower stacked manner, and includes a grid initial filter in the lower layer.
  • Pool 1 blending primary sedimentation tank 2, high concentration aeration tank 3, aerobic biological tank 4 and anaerobic and sludge return tank 5 in the upper layer, sludge and clarified water separation tank 6, separation tank 7, and discharge tank 8 Power
  • the pumping mechanism includes an oxygen supply blower, an electric water pump, and a control valve.
  • the primary filter tank 1 is provided with a grid and a screen 9; the blending primary sedimentation tank 2 and the grid primary filter tank 1 are connected by a water pipe with a control valve; 2: an electric water pump is disposed between the high concentration aeration tank 3; the high concentration aeration tank 3 and the aerobic biological pool 4 are provided with a water pipe with a control valve; the aerobic biological pool 4 and the first An electric water pump is arranged on the water pipe between the anaerobic and sludge return tanks 5-1; the anaerobic and sludge return tank 5 is provided with five 5-1, 5-2, 5-3, 5- 4 and 5-5, one by one connected to each other, each of which is provided with a serrated overflow raft 10 on the upper edge, and a water pipe passing through the control valve and the aerobic biological pool 4 and high concentration exposure are respectively arranged at the bottom.
  • a sludge return port 11 communicating with the gas pool 3; a sludge inducing line is arranged in the middle of the sludge and clarified water separation tank 6, and a mud returning device is arranged at the bottom; the separation tank 7 is provided with three 7- 1, 7-2 and 7-3, one by one connected to each other, the discharge tank 8 is provided with two 8-1 and 8-2, one by one connected to each other, the discharge pool 8-1 and the separation pool 7- 3 close to each other a near-bottom bottom is provided with a sludge return port 11 respectively communicating with the aerobic biological pool 4 through a water pipe with a control valve; a control valve is disposed on the clean water discharge port of the discharge tank 8; 2.
  • the oxygen supply air inlet 12 is disposed on the side wall of the high concentration aeration tank 3 and the aerobic biological pool 4.
  • the advanced treatment method for sewage without sludge discharge of the present invention is as follows: comprehensively utilizing physical treatment methods, chemical treatment methods and biological treatment methods, according to the discharge amount of wastewater, the intrinsic characteristics of wastewater pollutants, and selection
  • the LTC-A series sewage treatment agent specially developed by Shanghai Lian Carbon Chemical Co., Ltd. can be equipped with an initial filter with a grid and a screen. 1. Adjust the pH value of the primary sedimentation tank 2.
  • blower Mainly composed aeration oxygen supply device, aerobic biological pool for creating working environment for aerobic microorganisms 4, anaerobic and sludge return pool for creating working environment for anaerobic microorganisms 5, sludge and cleaner water Separated sludge and clarified water separation tank 6, separation tank 7 and discharge
  • the workflow is as follows:
  • Primary filtration Wastewater is first physically treated in a primary filter 1 provided with a grid and a screen, generally by filtering and precipitating to remove impurities such as suspended solids, floating matter and fine fibers;
  • Aeration and oxygen supply is fully supplied by the air blower to the high-concentration aeration tank 3, and the oxygen is maintained at all times, reaching 0. 012 cubic meters per square meter per minute.
  • the intrinsic properties to be measured such as pH, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, ammonia nitrogen, etc., and the LTC-A series of sewage treatment agents matched with the input are selected accordingly, and the treatment agent is selected as shown in the following table:
  • Aerobic biological treatment is strongly inflated by a blower to the aerobic biological pool 4 for oxygen supply.
  • the oxygenation amount must be above 0. 012 cubic meters per minute per square meter.
  • the wastewater contains special culture and strong adsorption capacity. , a strong aerobic microorganism in the LTC-A series sewage treatment agent with strong decomposition and oxidizing organic matter ability and good sedimentation capacity, under suitable living conditions and sufficient oxygen conditions, that is, at a temperature between 10 and 40 °C
  • the organic matter in the wastewater is used as a food material, and these organic substances are converted into microbial organisms and oxidative decomposition.
  • Anaerobic Biological Treatment The preliminary clean water after aerobic treatment is introduced into the anaerobic and sludge return tank 5, so that the anaerobic microorganisms in the preliminary clean water anaerobicly degrade the organic matter in an environment free of free oxygen.
  • Anaerobic bacteria under anaerobic conditions that is, when the temperature is between 1 (T40 ° C, sufficient oxygen content), using activated sludge as a carrier to adsorb organic matter in the sewage, anaerobic bacteria
  • the organic matter is used as a food material, and these organic substances are converted into microbial organisms and decomposed into C0 2 , H 2 0, NH 3 , etc.
  • Clarification separation and filtration of the relative density of the clean water sent from the anaerobic biological treatment is between 0.95 and 1.05.
  • the suspended solids are adsorbed by the activated carbon in the clarification separation tank 6, clarified and separated.
  • the filter is completely delivered to the standard water, and the filter residue is returned to the primary filter 1 for reprocessing.

Description

一种无污泥排放的污水深度处理方法及其装置
技术领域
本发明涉及环保技术领域, 特别是一种结合采用物理、化学及生物处理 污水技术、 无污泥排放的污水深度处理方法及其装置。
背景技术
目前有些行业产生的工业废水具有排放量大, 污染物浓度高等特点, 对 水环境正在造成日益严重的污染, 也正在破坏着整个地球的生态平衡, 不仅 严重影响了人类的生存环境, 同时也阻碍了该类行业的突破性发展。虽然污 水处理、保护生态环境问题目前已经越来越引起各行各业的普遍重视, 都投 入了大量人力、物力和财力于课题研究上, 也出现了不少研究成果。废水中 污染物质主要有生物可分解有机物、挥发性有机物质、 不易分解有机物、 毒 性金属、 悬浮固体物、 营养盐(氮与磷)、 致病微生物及寄生动植物等。 现 有的国家规定工业水污染物排放标准主要是针对生化需氧量 (B0D5 ) , 化学 需氧量 (C0D)、 色度、 PH值、 悬浮物、 氨氮、 硫化物、 六价络、 铜、 苯胺 类、 二氧化氯等项目作出的明确限制要求, 因此如何去降解、 减少及控制以 上这些指标的浓度和数量, 使之达到甚至低于国家规定的允许排放标准, 是 废水处理的主要目标。
目前在工业废水和生活污水的常用处理方法主要有物理处理法、化学处 理法及生物处理法三大类。 物理处理法主要是釆格栅与筛网, 调节、 沉淀、 气浮、 过滤膜技术处理悬浮物、 浮漂物、 细纤维等有机杂质; 化学处理法主 要通过在中和池或反应池内投入各种药剂, 以中和、 混凝、 电解、 氧化、 吸 附、 消毒等方法, 处理 PH值、 色废物质, 胶体悬浮物、 B0D生化需氧量 、 COD化学需氧量、 LAS直链烷基苯磺酸盐、 细小悬浮物、 大分子有机物、 细 菌等; 生物处理法主要有厌氧生物处理法和好氧生物处理法二种, 其中: 厌 氧生物处理法主要是利用升流式厌氧颗粒污泥床、 厌氧附着膜膨胀床、厌氧 流化床、 水解酸化等, 处理 B0D、 COD色废物质、 N¾— N及磷; 好氧生物处 理法主要是利用循环式活性污泥法, 吸附再生氧化法, 生物接触氧化法处理 B0D、 COD, 色废物质、 腿3— N及磷。
总体来讲, 目前已有的污水处理设备或系统,大多采用单一的物理处理 方法、 化学处理方法或生物处理方法, 虽对改善水质某些方面的指标有一定 效果, 但实践证明均具有很大的局限性, 所以总体处理结果不太理想。 而且 这些处理方法的前期基础设施和设备的投入都比较昂贵,在运营过程中均需 频繁地投入大量药剂和添加剂, 致使运营成本很高; 而且在处理污水的过程 中始终都有其他的污染物产生、 排出, 尤其是难以处置的大量污泥。 虽然有 些污水处理装置具有浓缩、 烘干和研碎污泥的功能, 但最终均要向外排放, 无论是向垃圾堆场倾倒或深埋于地下, 均将是新的污染源。 因此, 现有的污 水处理方法无法从根本上兌现保护环境、 造福于民的总体要求。
发明内容
本发明的目的是要提供一种设备投资少、运行成本低、处理污水效果好、 不仅能达标甚至能低于排放标准、还可以回收利用、 且自始至终均无污染物 排放、 不会引发二次污染的新颖无污泥排放的污水深度处理方法及其装置。
本发明无污泥排放的污水深度处理方法是这样的: 综合利用物理处理 方法、 化学处理方法和生物处理方法, 根据废水的排放量、 废水污染物的内 在特性、 选择与之可配用的由上海联碳化学有限公司研发的 LTC一 A系列污 水处理剂, 设置可以分为格栅和筛网初滤、 调和初沉、 曝气供氧、 好氧生物 处理、 厌氧生物处理、 澄清分离和过滤的相应污水处理功能池, 其工作流程 如下:
(1)初滤 让废水先在设置有格栅和筛网初滤池内经受物理处理, 去除其 中的悬浮物、 漂浮物及细纤维等杂质;
(2) 调整 PH值 在调和初沉池内取样、检测, 选择加入合适制剂、 中和废 水, 使之控制在 6-9之间 , 同时设有曝气设备, 使之充分搅拌;
(3) 曝气供氧 向高浓度曝气池充分供氧、 并取样测定污水的内在特性, 依此选择相匹配的 LTC一 A系列污水处理剂;
(4)好氧生物处理 向好氧生物池中强力供氧、 向其中投放所选定的、 经 专门培养、 具有强吸附能力、 强分解和氧化有机物能力及良好沉降能 力的 LTC一 A系列污水处理剂,使好氧微生物在适宜的生存环境和条件 下以废水中的有机物为食料, 将废水中的有机物转变为微生物机体和 氧化分解为无机物;
(5)厌氧生物处理 将经好氧处理后的废水导入厌氧及污泥回流池中, 使 废水中的厌氧微生物在没有游离氧的情况下对有机物进行降解、 成为 C02、H20、 NH3 等及剩余污泥, 剩余污泥经过回流装置回流到好氧生物 池或高浓度曝气池中, 与污水处理剂类 "活性污泥"混合、 参与再处 理;
(6) 澄清分离和过滤 对经厌氧生物处理后送出的较洁净水中所含的相对 密度接近于 1 的悬浮物在污泥及澄清水分离池内由活性炭吸附、 澄清 分离后过滤、得到洁净达标水送出, 滤渣回流到初滤池中接受再处理。 此外, 所述的 LTC一 A系列污水处理剂也可直接投放于好氧生物池中。 本发明还公开了本发明的无污泥排放的污水深度处理方法所使用的无 污泥排放的污水深度处理装置,主要由功能池和动力、泵送和控制机构组成, 其中: 功能池包含有格栅初滤池、调和初沉池、高浓度曝气池、好氧生物池、 厌氧及污泥回流池、 污泥及澄清水分离池、 分离池和放流池; 动力、 泵送机 构包含有供氧鼓风机、 电动水泵和控制阀。 在厌氧及污泥回流池、 污泥及澄 清水分离池、 分离池、放流池与好氧生物池或高浓度曝气池之间设置有管路 上带控制阀的回流装置, 以便其中的污泥和污水可以通过回流装置回流到好 氧生物池或高浓度曝气池中, 所述的格栅初滤池中设置有格栅和筛网; 所述 的调和初沉池与格栅初滤池之间由带控制阀的水管相连通; 所述的调和初沉 池与高浓度曝气池之间设置有电气水泵, 以便将调和初沉池中的待处理污水 泵送到高浓度曝气池中;所述的高浓度曝气池与好氧生物池之间设置有相连 通的管路, 使高浓度曝气池中的污水自然地流入好氧生物池中; 所述的好氧 生物池与第一个厌氧及污泥回流池之间的管路上设置有电气水泵;所述的厌 氧及污泥回流池可按需设置数个、逐个紧挨相连互通, 其中间设置有上边沿 呈锯齿状的溢流堰、近底部设置有专供设置分别与好氧生物池和高浓度曝气 池相通、 管路上带控制阀的污泥回流装置; 所述的污泥及澄清水分离池中间 设置有污泥诱导管路、 底部设置有污泥回流装置; 所述的分离池、 放流池也 可按需设置数个、 逐个紧挨相连互通, 底部设置有与好氧生物池相通、 管路 上带控制阀的污泥回流装置;所述的放流池的排放口上设置有带控制阀的水 管。 此外, 所述的各功能池可以分层叠置, 以利于缩小占地面积: 所述的格 栅初滤池、 调和初沉池、 高浓度曝气池和好氧生物池由于容积要求较大, 可 以挖地下沉方式设置在下层, 以便用增加深度方法满足容积要求; 所述的厌 氧及污泥回流池、污泥及澄清水分离池、分离池和放流池可以按需设置在上 层, 污泥及澄清水分离池可相对大些。
工作时, 废水进入调和初沉池之前, 先经过格栅和筛网粗滤, 一方面将 污染物中的悬浮物加以截阻, 另一方面对于后续处理过程中的水泵机组等设 备起到保护作用; 对进入调和初沉池中的废水进行取样、 检测, 按需加入酸 碱调和剂, 控制 PH值在 6-9之间: 对进入高浓度曝气池中的废水进行取样、 检测, 根据监测结果选定、 并加入适量由上海联碳化学有限公司专门研发的 LTC-A系列污水处理剂, 该处理剂随同高浓度曝气池中的废水一起被泵送入 氧化生物池中, 鼓风机组分别向调和初沉池、 高浓度曝气池和氧化生物池的 废水中同时充气供氧, 以充分利用废水中的各种好氧微生物在富氧条件下把 废水中胶体状、 溶解态的有机物氧化分解、 转变为微生物机体和代谢产物无 机物 C02和 0, 从而使废水得到初步净化; 经好氧处理后的初步净化水由 动力装置不停地泵送导入第一个厌氧及污泥回流池中进行厌氧处理, 使废水 中的厌氧微生物在没有游离氧的情况下对有机物作水解发酵、 使碳水化合 物、 蛋白质、 脂肪转化为单糖、 氨基酸、 脂肪酸、 C02 、 H20后降解为甲烷, 得到相对净化水和非水溶性污泥, 非水溶性污泥沉淀于池底, 可以不定期地 以打开相应阀门的方式回流至高浓度曝气池或氧化生物池中重入处理行列, 相对净化水通过锯齿形溢流堰外流、通过互连口送入第二个厌氧及污泥回流 池中继续进行厌氧处理、并以同样的方式回流污泥和溢流送出相对更净化水 至下一个厌氧及污泥回流池中; 由最后一个厌氧及污泥回流池送出的净化水 汇流至澄清分离过滤区。 虽然废水在经过好氧、 厌氧处理后, 其中的有机污 染物及氮、 磷等已得到处理, 但水中还存在着相对密度接近于 1、 悬浮在水 中一般不能用普通沉淀法去除的固体物质, 影响水的色度, 因此, 本装置中 设计有一个较大的污泥及澄清水分离池,通过控制水的流速及利用活性炭的 吸附能力, 将泥水澄清分离, 最后经过滤排放、 或返回再利用。
基于上述构思的本发明无污泥排放的污水深度处理方法及其装置, 由于 科学地依据被处理废水的内在特性选定相匹配的 LTC一 A系列污水处理剂, 结合采用了与之相适应的物理、化学和生物处理方法, 并合理地设置了行之 有效的处理设施, 获得了十分显著的污水处理效果。就目前在污水处理中普 遍比较难达标的生物需氧量 B0D、化学需氧量 C0D、氨氮和石油类指标而言, COD国定允许浓度为 100mg/L, 利用本发明方法及其装置处理后的实测值可 确保 < 70 mg/L, BOD国定允许浓度为 30mg/L, 利用本发明方法及其装置处 理后的实测值可确保 < 15 mg/L, 氨氮国定允许浓度为 15mg/L, 利用本发明 方法及其装置处理后的实测值可确保< 10 mg/L, 石油类国定允许浓度为 10mg/L, 利用本发明方法及装置处理后的实测值可确保 < 5mg/L。 由上可见, 所有可达指标明显低于国家规定的允许排放标准, 而且, 所有指标能同时达 标, 这是现有技术中的其他处理方法是较难达到的; 由于釆用了内部污泥回 流循环处理技术, 使内部污泥在好氧和厌氧的环境中充分发挥作用, 不成为 污染废弃物外排, 因此, 在整个污水处理的全过程中, 自始至终均不会有任 何污泥排放, 这是目前为止所有的污水处理装置都无法实现的; 采用本发明 方法设置的污水处理装置结构科学且合理,采用功能池上下叠层布局特色和 各功能池紧挨设置的结构形式, 既有利于减少占地面积, 又有利于在回流系 统中不另增设动力装置, 可直接通过阀门控制来完成回流循环, 从而有利于 节约资源和能源; 由于装置本身结构合理, 所以附加设施很少, 前期投入成 本和日常维修费用均很低,在日常运营中只有一台鼓风机和两台电气水泵在 工作, 故耗能很少, 而且根据对水样的监测结果添加专用的 LTC一 A系列污 水处理剂,通常半个月以上才需添加一次,所以日常管理和运营成本均很低, 与现有技术的其他常用的处理方法的运营成本相比, 至少可以减少一半以 上。 由上可见, 利用本发明无污泥排放的污水深度处理方法及其装置处理工 业废水和生活污水, 方法是可行和可靠的、 装置结构是科学和合理的, 因而 具有明显的技术先进性、 很强的实用性和良好的市场应用前景。
附图说明
图 1是本发明实施例的装置结构示意图;
图 2是本发明方法的工作流程示意图。
图中:
1.格栅初滤池 2.调和初沉池 3.高浓度曝气池 4.好氧生物池 5.厌氧及污泥回流池 6.污泥及澄清水分离池 7.分离池 8.放流池
9.格栅和筛网 10.溢流堰 11.污泥回流口 12.供氧进风口 具体实施方式
下面结合附图和典型实施例对本发明作进一步描述。
在图 1中,本发明无污泥排放的污水深度处理装置主要由功能池和动力、 泵送和控制机构组成, 其中: 功能池系上下叠层排列形式, 包含有位于下层 的格栅初滤池 1、调和初沉池 2、高浓度曝气池 3、好氧生物池 4和位于上层 的厌氧及污泥回流池 5、污泥及澄清水分离池 6、分离池 7、放流池 8; 动力、 泵送机构包含有供氧鼓风机、 电动水泵和控制阀。所述的初滤池 1中设置有 格栅和筛网 9; 所述的调和初沉池 2与格栅初滤池 1之间由带控制阀的水管 相连通; 所述的调和初沉池 2与高浓度曝气 3池之间设置有电气水泵; 所述 的高浓度曝气池 3与好氧生物池 4之间设置有带控制阀的水管;所述的好氧 生物池 4与第一个厌氧及污泥回流池 5-1之间的水管上设置有电气水泵;所 述的厌氧及污泥回流池 5设置有 5个 5-1、 5-2、 5-3、 5-4及 5-5, 逐个紧挨 相连互通,其中间均设置有上边沿呈锯齿状的溢流堰 10、近底部均设置有通 过带控制阀的水管分别与好氧生物池 4和高浓度曝气池 3相通的污泥回流口 11 ; 所述的污泥及澄清水分离池 6中间设置有污泥诱导管路、底部设置有回 泥装置; 所述的分离池 7设置有 3个 7-1、 7-2和 7-3, 逐个紧挨相连互通, 所述的放流池 8设置有 2个 8-1和 8- 2, 逐个紧挨相连互通, 放流池 8-1与 分离池 7-3紧挨相连互通,近底部均设置有通过带控制阀的水管分别与好氧 生物池 4相通的污泥回流口 11 ;所述的放流池 8的洁净水排放口上设置有控 制阀; 所述的调和初沉池 2、 高浓度曝气池 3、 好氧生物池 4的侧壁上均设 置有供氧进风口 12。
在图 2中, 本发明无污泥排放的污水深度处理方法是这样的: 综合利用 物理处理方法、 化学处理方法和生物处理方法, 根据废水的排放量、 废水污 染物的内在特性、 选择与之可配用的由上海联碳化学有限公司专门研发的 LTC-A系列污水处理剂, 设置内设有格栅和筛网的初滤池 1、 调整控制 PH 值的调和初沉池 2、 以鼓风机为主构成的曝气供氧装置、 为好氧类微生物创 造工作环境的好氧生物池 4、 为厌氧类微生物创造工作环境的厌氧及污泥回 流池 5、 将污泥和较洁净水分离的污泥及澄清水分离池 6、 分离池 7和放流 工作流程如下:
G)初滤 废水先在设置有格栅和筛网的初滤池 1内接受物理处理, 一般 为通过过滤与沉淀从而去除其中的悬浮物、 漂浮物及细纤维等杂质;
(2)调整 ΓΉ值 在调和初沉池 2内取样、检测,主要测试污水中的 PH值, 若 PH值大于 9则加入含酸的药剂,若 PH值小于 6时,则加入含碱的 药剂, 中和废水, 最终使 PH值控制 6- 9之间 。 具体为边加边测, 将 PH值控制在 6— 9之间。上述所说的含酸药剂和含碱药剂可以是目前 中和污水使用的通用的含酸药剂和含碱药剂即可。并设曝气设备,使 之充分搅拌。
(3)曝气供氧 由鼓风机向高浓度曝气池 3充分供氧, 并且一直保持通 氧气,达到每分钟每平方米 0. 012立方以上。取样测定废水的内在特 性, 并依此选择和投入相匹配的 LTC一 A系列污水处理剂。 需要测定 的内在特性如 PH值, 化学需氧量, 生物需氧量, 氨氮等, 并依此选 择和投入相匹配的 LTC一 A系列污水处理剂,如下表所示选择处理剂:
Figure imgf000011_0001
(4)好氧生物处理 由鼓风机向好氧生物池 4中强力充气供氧, 充氧量须 达到每分钟每平方米 0. 012立方以上,废水中所含的经专门培养、具 有强吸附能力、强分解和氧化有机物能力及良好沉降能力的 "LTC一 A 系列污水处理剂中的好氧微生物,在适宜的生存环境和充足氧的条件 下, 也就是在温度介于 10〜40°C之间, 含氧量充足的情况下, 以废 水中的有机物为食料,并将这些有机物转变为微生物机体和氧化分解 为无机物;
(5)厌氧生物处理 将经好氧处理后的初步洁净水导入厌氧及污泥回流 池 5中,使初步洁净水中的厌氧微生物在没有游离氧的环境中对有机 物进行厌氧降解。 厌氧的细菌在厌氧的条件下 (也就是在温度介于 1(T40°C之间, 含氧量充足的情况下), 利用活性污泥为载体, 吸附污 水中的有机物,厌氧菌以有机物为食料,并将这些有机物转变为微生 物机体和分解为 C02、 H20、 NH3等以及剩余污泥, 剩余污泥经过回流装 置回流到好氧生物池 4或高浓度曝气池 3中, 与前述所选择的 LTC一 A系列污水处理剂类 "活性污泥"混合 , 参与再处理;
(6)澄清分离和过滤 对经厌氧生物处理后送出的较洁净水中所含的相 对密度介于 0. 95—1. 05的悬浮物在澄清分离池 6内由活性炭吸附、 澄清分离后经最后过滤送出完全达标水,滤渣回流至初滤池 1中接受 再处理。

Claims

权 利 要 求 书
1. —种无污泥排放的污水深度处理方法, 通过在废水中投放, 具有很强的 吸咐能力, 能分解和氧化污水中的有机物, 并也可以成为菌种的载体, 且在污水中能够多次循环使用的由上海联碳化学有限公司专门研发的
LTC- A系列处理剂,同时运用物理、 化学和生物等处理方法, 对污水进 行处理, 最终达到污水达标排放的目标,该处理方法使用的装置中设置 有内设格栅和筛网的格栅初滤池(1 )、调整控制 PH值的调和初沉池(2 )、 以鼓风机为主构成的曝气供氧装置、为好氧类微生物创造工作环境的好 氧生物池(4 )、为厌氧类微生物创造工作环境的厌氧及污泥回流池(5 )、 将污泥和较洁净水分离的污泥及澄清水分离池 ) 、 分离池 (7 )和放 流池 (8 ) ,工作流程如下:
(1)初滤 废水先在设置有格栅和筛网 (9 ) 的格栅初滤池 (1 ) 内接受物 理处理, 通过过滤与沉淀从而去除其中的悬浮物、 漂浮物及细纤维等 杂质;
(2) 调整 PH值 在调和初沉池 (2 ) 内取样、 检测, 主要测试污水中的 PH值, 若 PH值大于 9则加入含酸的药剂, 若 PH值小于 6时, 则加 入含碱的药剂, 最终使 PH值控制 6- 9之间 , 并设曝气设备, 使之充 分供氧和搅拌;
(3)曝气供氧 由鼓风机向高浓度曝气池 (3 )充分供氧、 取样测定废水 的内在特性, 如 PH值, 化学需氧量, 生物需氧量, 氨氮等, 并依此 选择和投入相匹配的 LTC - A系列污水处理剂;
(4)好氧生物处理 由鼓风机向好氧生物池 ( 3 ) 中强力充气供氧, 废水 中所含的经专门培养、 具有强吸附能力、 强分解和氧化有机物能力及 良好沉降能力的 "LTC - A系列污水处理剂" 中的好氧微生物, 在温度 介于 1 0 ~ 30 Ό的生存环境和充足氧的条件下以废水中的有机物为食 料, 并将这些有机物转变为微生物机体和氧化分解为无机物; (5)厌氧生物处理 将经好氧处理后的初步洁净水导入厌氧及污泥回流 池 (5 ) 中, 使初步洁净水中的厌氧微生物在没有游离氧的环境中对' 有机物进行厌氧降解、 成为 C02、 H20、 匪 3等以及剩余污泥, 剩余污 泥经过回流装置回流到好氧生物池 (4)或高浓度曝气池 (3) 中, 参 与再处理;
(6) 澄清分离和过滤 对经厌氧生物处理后送出的较洁净水中所含的相 对密度接近于 1的悬浮物在污泥及澄清水分离池 (6 ) 内由活性炭吸 附、 澄清分离后经分离池(7 )和放流池(8 )后过滤送出完全达标水, 滤渣回流至格栅初滤池 (1 ) 中接受再处理。
2. 根据杈利求 1所述的无污泥排放的污水深度处理方法, 其特征在于所 述的 LTC - A系列污水处理剂直接投放于好氧生物池中。
3. 一种权利要求 1所述的无污泥排放的污水深度处理方法使用的无污泥 排放的污水深度处理装置,由功能池和动力、 泵送和控制机构组成, 其 特征在于:
a. 功能池包含有格栅初滤池( 1 )、调和初沉池( 2 )、高浓度曝气池( 3 )、 好氧生物池(4、 )厌氧及污泥回流池(5)、污泥及澄清水分离池(6)、 分离池 (7 ) 和放流池 (8 ) , 动力、 泵送和控制机构包含有供氧鼓风 机、 电动水泵和控制阀;
b. 所述的格栅初滤池 (1 ) 中设置有格栅和筛网 (9 ) ;
c 所述的调和初沉池 (2 )与格栅初滤池 (1 )之间由带控制阀的水管相 连通;
d. 所述的调和初沉池 (2 ) 与高浓度曝气池 (3) 之间设置有电气水泵; e. 所述的高浓度曝气池 (3)与好氧生物池 (4 )之间设置有带控制闽的 水管;
f. 所述的好氧生物池 (4 ) 与第一个厌氧及污泥回流池 (5-1 )之间的水 管上设置有电气水泵; g. 所述的厌氧及污泥回流池 (5)逐个紧挨设置、 相连互通, 中间均设 置有上边沿呈锯齿状的溢流堰(10) 、 近底部分别设置有通过带控制 阀的水管与好氧生物池 (4)和高浓度曝气池 ( 3)相通的污泥回流口
( 11) ;
h. 所述的污泥及澄清水分离池 (6) 中间设置有污泥诱导管路、 底部设 置有回泥装置;
i. 所述的分离池 (7)逐个紧挨设置、 相连互通, 近底部分别设置有通 过带控制阀的水管与好氧生物池 (4)相通的污泥回流口 (11 ) ; j. 所述的放流池( 8 )逐个紧挨设置、相连互通,其( 8-1 )与分离池( 7-3 ) 紧挨设置、相连互通, 近底部分别设置有通过带控制阀的水管与好氧 生物池 (4) 相通的污泥回流口 (11 ) ;
k. 所述的放流池 (8 ) 与过滤排放口之间设置有带控制阀的水管;
1. 所述的调和初沉池 (2) 、 高浓度曝气池 (3) 、 好氧生物池 (4) 的 侧壁上均设置有供氧进风口 (12) 。
4. 根据杈利求 3所述的无污泥排放的污水深度处理装置, 其特征在于所 述的功能池系上下叠层排列形式, 格栅初滤池(1 )、 调和初沉池(2)、 高浓度曝气池 (3) 和好氧生物池 (4)位于下层, 厌氧及污泥回流池 ( 5 ) 、 污泥及澄清水分离池 ( 6 ) 、 分离池 ( 7 ) 和放流池 ( 8 )位于 上层。
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090272687A1 (en) * 2006-10-30 2009-11-05 Chiang Ming-Hui Method of Deep Sewage Treatment without Sludge Discharge and Device Therefor
CN106396297A (zh) * 2016-12-06 2017-02-15 华电水务工程有限公司 一种污水处理方法及系统
CN108178458A (zh) * 2018-02-02 2018-06-19 宁波大学 一种污染水体净化处理装置
CN108328854A (zh) * 2018-01-12 2018-07-27 华南理工大学 一种农村污水一体化处理设备及处理方法
CN109168540A (zh) * 2018-09-30 2019-01-11 昆明理工大学 一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统
CN109824147A (zh) * 2019-03-27 2019-05-31 合肥訫淼环境工程有限责任公司 复合型一体化污水处理设备
CN113683237A (zh) * 2021-08-04 2021-11-23 河北晓源环保设备科技有限公司 一种污水处理系统
CN113994917A (zh) * 2021-11-26 2022-02-01 博罗县吴波畜牧水产有限公司 一种对淡水鱼养殖陆基内循环系统及水循环方法
CN115140892A (zh) * 2022-06-28 2022-10-04 浙江晶立捷环境科技有限公司 一体化撬装废水处理设备

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102079607B (zh) * 2010-11-24 2013-05-22 王冰 一种林可霉素废水深度处理与中水回用工艺
US20140217732A1 (en) * 2011-10-19 2014-08-07 Seymour R. Levin Small turbines in water reclamation facilities for generation of electricity
CN103351044A (zh) * 2013-06-18 2013-10-16 浙江逸盛石化有限公司 一种放流废水重金属沉淀回收装置及方法
CN105984994A (zh) * 2015-02-09 2016-10-05 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 一种改进的污水处理装置
CN106915863A (zh) * 2015-12-24 2017-07-04 中国石油天然气股份有限公司 一种炼油污水生物处理装置
CN107176748A (zh) * 2016-03-11 2017-09-19 浙江国清环保科技有限公司 一种厌氧、好氧多级湿地污水处理装置
CN105923901B (zh) * 2016-05-19 2018-11-23 北京桑德环境工程有限公司 一种同步处理油页岩干馏废水和垃圾渗滤液的方法及系统
CN106219883A (zh) * 2016-08-28 2016-12-14 潘纪鸿 农村废水处理方法
CN106430813A (zh) * 2016-08-31 2017-02-22 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 一种紧凑型高效生化‑臭氧氧化生活污水处理装置
CN106315979A (zh) * 2016-09-22 2017-01-11 福州科力恩生物科技有限公司 一种沼气废液处理装置以及处理方法
CN106746235A (zh) * 2016-12-30 2017-05-31 安徽德玉环境工程装备有限公司 一种养猪场污水处理设备
CN106745827B (zh) * 2017-03-07 2022-10-14 山东汇盛天泽环境工程有限公司 一种黑臭水体的原位处理工艺
CN108658359A (zh) * 2017-03-28 2018-10-16 吉林省环境科学研究院 无动力生物法和生态法集成式农村生活污水处理技术
CN106865915A (zh) * 2017-04-13 2017-06-20 许陈菲 一种地埋式污水处理装置
CN107265754B (zh) * 2017-06-05 2020-10-16 浙江水利水电学院 一种污水回收再利用方法
CN107381951A (zh) * 2017-08-16 2017-11-24 安徽德玉环境工程装备有限公司 一种地埋一体化污水处理设备
CN107337269A (zh) * 2017-08-23 2017-11-10 南京中衡元环保科技有限公司 生物超净流化床装置及系统
CN107311410A (zh) * 2017-08-29 2017-11-03 江西夏氏春秋环境研究院有限公司 一种短程高效同步脱氮内循环集成生物反应器
CN108147623A (zh) * 2018-01-19 2018-06-12 晓清环保科技股份有限公司 一种污水处理设备以及污水处理系统
CN110563246A (zh) * 2018-06-06 2019-12-13 北京工业大学 一种完全混合式污水处理装置
CN108996834A (zh) * 2018-08-20 2018-12-14 朱翠帮 一种生活污水的处理方法
CN109179894B (zh) * 2018-10-11 2024-01-02 葛洲坝集团生态环保有限公司 集微生物-水生动物-水生植物协同深度降解废水中污染物的装置和方法
CN109205964B (zh) * 2018-11-15 2024-02-20 龙岩学院 一种集约式污水处理系统及方法
CN109320026A (zh) * 2018-12-05 2019-02-12 佛山科学技术学院 一种食品加工废水的处理方法及处理装置
CN110171906B (zh) * 2019-06-13 2020-01-07 江西挺进环保科技有限公司 一种流域性稀土矿山尾水处理系统及处理工艺
CN110467311A (zh) * 2019-07-30 2019-11-19 张家港市大新毛纺有限公司 一种毛纺织印染废水处理装置
CN110668643A (zh) * 2019-10-18 2020-01-10 佛山丰汇环保工程有限公司 一种工厂污水处理净化装置
CN110697993A (zh) * 2019-10-30 2020-01-17 深圳市市政设计研究院有限公司 一种市政污水集成化处理装置
CN112830621B (zh) * 2019-11-25 2022-07-29 福建杰达环保科技有限公司 一种基于膜化学反应器的选矿废水回用系统及方法
CN111044415B (zh) * 2019-12-02 2020-07-24 同济大学 一种基于分形维数评价秸秆厌氧转化生物可及性的方法
CN111099767A (zh) * 2019-12-20 2020-05-05 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 一种工业污水处理设备
CN110981069A (zh) * 2019-12-28 2020-04-10 王梁嵘 一种污水多级清理环保装置
CN111362526A (zh) * 2020-04-16 2020-07-03 南开大学 一种循环流化技术原位净化生活污水装置及应用
CN111762966A (zh) * 2020-06-30 2020-10-13 烟台南山学院 一种含有机物废水的处理方法和装置
CN114057351A (zh) * 2020-08-07 2022-02-18 河间瀛州化工有限责任公司 一种纯生物处理高浓度硝基苯胺废水的工艺
CN112110610A (zh) * 2020-09-23 2020-12-22 黄华英 一种多级化污水处理设备
CN112479440A (zh) * 2020-12-15 2021-03-12 临沂市环境保护科学研究所有限公司 一种污水处理系统
CN112645544A (zh) * 2020-12-31 2021-04-13 上海映山环保科技有限公司 一种化工污水处理再利用系统
CN113387441A (zh) * 2021-07-14 2021-09-14 上海泓济环保科技股份有限公司 氧化沟及其不停运升级改造方法
CN113304515B (zh) * 2021-07-30 2022-06-03 浙江红狮水泥股份有限公司 一种基于节能环保的水泥厂污水处理系统
CN113735378B (zh) * 2021-09-15 2023-05-30 北控(秦皇岛)水务有限责任公司 一种脱氮除磷污水处理系统及处理方法
CN113943084A (zh) * 2021-11-16 2022-01-18 成都剀瑞环保工程有限公司 一种一体化mbbr污水处理装置
CN114262116A (zh) * 2021-12-04 2022-04-01 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 一种降低餐厨污水碳氮比的污水处理装置及其使用方法
CN114436465A (zh) * 2021-12-22 2022-05-06 浙江省环保集团象山有限公司 一种新型城乡污水处理装置
CN114835344A (zh) * 2022-05-26 2022-08-02 郑州碧兴环保科技有限公司 一种高效节能的污水处理系统及处理方法
CN115093049A (zh) * 2022-06-25 2022-09-23 广西七彩环境科技有限公司 一种超高磷污水的处理方法
CN115072873A (zh) * 2022-07-06 2022-09-20 武汉辰雨环保科技有限公司 一种污水a2o一体化池系统及工艺方法
CN115093028B (zh) * 2022-07-12 2023-11-24 北控水务(中国)投资有限公司 Aoa系统低总氮出水自动控制方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004011377A2 (en) * 2002-07-26 2004-02-05 The Regents Of The University Of California Treatment of wastewater by biological and membrane separation technologies
CN1496337A (zh) * 2000-10-06 2004-05-12 ����˹���ʹ�˾ 固体减少量提高的废水处理设备和方法
CN1944293A (zh) * 2006-10-30 2007-04-11 江明辉 一种无污泥排放的污水深度处理方法及其装置
CN200967776Y (zh) * 2006-10-30 2007-10-31 江明辉 一种无污泥排放的污水深度处理装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6015399B2 (ja) * 1977-11-21 1985-04-19 荏原インフイルコ株式会社 アンモニア含有廃水の生物学的脱窒素法
JPH02293098A (ja) * 1989-05-01 1990-12-04 Ebara Infilco Co Ltd し尿処理方法
US5013442A (en) * 1990-02-09 1991-05-07 Davis Water & Waste Industries, Inc. Aerobic wastewater treatment with alkalinity control
US5141646A (en) * 1991-03-12 1992-08-25 Environmental Resources Management, Inc. Process for sludge and/or organic waste reduction
US5811009A (en) * 1994-05-19 1998-09-22 Kos; Peter Method and system for improved biological nitrification of wastewater at low temperature
JP2611148B2 (ja) * 1994-09-20 1997-05-21 卓生 行本 2系統並列式酸化処理施設
JP3449855B2 (ja) * 1996-06-19 2003-09-22 株式会社荏原製作所 有機性汚水の生物学的脱リン処理方法および装置
JP3059945B2 (ja) * 1997-03-14 2000-07-04 雪印乳業株式会社 浄化処理設備の改良方法
JP3729705B2 (ja) * 2000-06-01 2005-12-21 株式会社ヒデケン設計 有機性廃水の生物脱窒処理装置および脱窒素方法
JP2006181393A (ja) * 2003-03-10 2006-07-13 Ip Bio Corp ノンスラッジ高速排水処理システム
CN1544364A (zh) * 2003-11-17 2004-11-10 李迪田 推进序批式活性污泥反应工艺及装置
CN1778713A (zh) * 2004-11-19 2006-05-31 刘新萍 污水处理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1496337A (zh) * 2000-10-06 2004-05-12 ����˹���ʹ�˾ 固体减少量提高的废水处理设备和方法
WO2004011377A2 (en) * 2002-07-26 2004-02-05 The Regents Of The University Of California Treatment of wastewater by biological and membrane separation technologies
CN1944293A (zh) * 2006-10-30 2007-04-11 江明辉 一种无污泥排放的污水深度处理方法及其装置
CN200967776Y (zh) * 2006-10-30 2007-10-31 江明辉 一种无污泥排放的污水深度处理装置

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090272687A1 (en) * 2006-10-30 2009-11-05 Chiang Ming-Hui Method of Deep Sewage Treatment without Sludge Discharge and Device Therefor
US8211316B2 (en) * 2006-10-30 2012-07-03 Chiang Ming-Hui Device for deep sewage treatment without sludge discharge
CN106396297A (zh) * 2016-12-06 2017-02-15 华电水务工程有限公司 一种污水处理方法及系统
CN108328854A (zh) * 2018-01-12 2018-07-27 华南理工大学 一种农村污水一体化处理设备及处理方法
CN108178458A (zh) * 2018-02-02 2018-06-19 宁波大学 一种污染水体净化处理装置
CN109168540A (zh) * 2018-09-30 2019-01-11 昆明理工大学 一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统
CN109168540B (zh) * 2018-09-30 2023-09-26 昆明理工大学 一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统
CN109824147A (zh) * 2019-03-27 2019-05-31 合肥訫淼环境工程有限责任公司 复合型一体化污水处理设备
CN113683237A (zh) * 2021-08-04 2021-11-23 河北晓源环保设备科技有限公司 一种污水处理系统
CN113994917A (zh) * 2021-11-26 2022-02-01 博罗县吴波畜牧水产有限公司 一种对淡水鱼养殖陆基内循环系统及水循环方法
CN115140892A (zh) * 2022-06-28 2022-10-04 浙江晶立捷环境科技有限公司 一体化撬装废水处理设备
CN115140892B (zh) * 2022-06-28 2023-06-06 浙江晶立捷环境科技有限公司 一体化撬装废水处理设备

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