利用UAFB反应器将生活污水处理为农田用水的方法

    公开(公告)号:CN101381158B

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN200810137396.9

    申请日:2008-10-27

    Abstract: 利用UAFB反应器将生活污水处理为农田用水的方法,它涉及一种污水处理方法。本发明解决了现有污水处理方法需要消耗大量电能、污泥产量高的问题。本发明由以下步骤实现:一、待处理生活污水通过UAFB反应器的主体的下端进水入口由下至上依次进入装有粗填料的倒锥形体、装有主填料的筒体和沉淀段内;二、保持主体内的待处理生活污水的温度为35~37℃;在所述主填料上部的筒体内设有穿孔板;所述主填料的比表面积为3m2/g、载膜后比重为0.98;三、保持待处理生活污水在主体内停留3~4h;四、进行污泥、污水和气体分离;五、分离后的污水从双U型出水管流出即可灌溉农田。本发明工艺简单,减小了基建投资,又方便了运行管理,适合发展相对落后的城镇和农村。

    利用膜生物反应器富集培养厌氧氨氧化细菌的方法

    公开(公告)号:CN102061281A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010565394.7

    申请日:2010-11-30

    Abstract: 利用膜生物反应器富集培养厌氧氨氧化细菌的方法,它涉及一种富集培养厌氧氨氧化细菌的方法。它要解决现有厌氧氨氧化工艺所面临的厌氧氨氧化细菌富集时间长、富集效率低的问题。利用膜生物反应器作为富集反应器培养厌氧氨氧化细菌的方法是:一、在膜生物反应器中接种污水厂活性污泥;二、接种后富集培养。利用膜生物反应器富集培养厌氧氨氧化细菌的方法较传统富集方法实现了厌氧氨氧化细菌的快速富集,使厌氧氨氧化细菌的富集效率提高80%~95%,可广泛应用于生物脱氮技术领域中。

    序批式膜生物反应器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101993148A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010591596.9

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 一种序批式膜生物反应器,它涉及一种膜生物反应器。针对目前富集厌氧氨氧化菌的装置复杂、污泥流失、厌氧氨氧化菌富集培养时间长及对环境要求严格的问题。进水箱通过进水泵与圆柱形有机玻璃筒顶部的进水口连通,第一继电器控制进水泵的开关,圆柱形有机玻璃筒外层为同心水浴环,水浴环设置在磁力搅拌器上,第二继电器控制磁力搅拌器的开关,圆柱形有机玻璃筒内设有纤维网、填料、填料支架和带叶片的磁力转子,带叶片的磁力转子设在圆柱形有机玻璃筒的底部,填料支架放置在圆柱形有机玻璃筒的底部,填料支架上设有填料,填料上设有纤维网,圆柱形有机玻璃筒底部的出水口通过出水泵与出水箱连通。本发明用于处理含氮污水。

    一种实时连续测定活性污泥的自动系统及测定方法

    公开(公告)号:CN113880365A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111290805.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种实时连续测定活性污泥的自动系统,该系统包括循环装置(1)、沉降装置(2)和监控装置(3),循环装置(1)用于将污泥反应器中的污泥悬浊液转运到沉降装置(2);沉降装置(2)用于对污泥悬浊液进行沉降,包括多个沉降柱(21),多个沉降柱(21)依次注入污泥悬浊液进行沉降;监控装置(3)用于获取沉降柱(21)中污泥悬浊液的沉降比。本发明公开的实时连续测定活性污泥的自动系统,能够实时连续监控反应器中的污泥健康程度,无需人为干预,可持续稳定运行,且检测结果准确性高。

    一种基于卷积神经网络的进水风险类型识别方法

    公开(公告)号:CN115050023B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202210628921.7

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明涉及污水处理检测领域,特别涉及一种基于卷积神经网络的进水风险类型识别方法。其方法包括:S1.在SBR反应器的进水端分别替换为多种类型的异常进水,并对活性污泥持续培养多个周期;S2.在实验条件变化前后对活性污泥的监测指标和水质监测指标进行跟踪分析,并在每一周期的曝气阶段将泥样向实时在线显微图像捕获装置同步进样,捕捉收集活性污泥的显微图像;S3.搭建进水风险类型识别模型,将收集到的污泥图像输入进行训练,对污泥图像进行特征提取和分析;S4.训练完成后根据周期性输入图像中的污泥失稳状态,判断异常进水的类型。本发明根据污泥图像来判断污泥受到冲击的异常进水类型,对污水处理厂的进水风险控制提供预警技术支持。

    一种三维多光谱在线显微图像采集系统及方法

    公开(公告)号:CN114062264A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111234564.8

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种三维多光谱在线显微图像采集系统,所述采集系统包括进样单元(1)、封装单元(2)、传动单元(3)和显微采集单元(4);所述采集系统将待检测样品经进样单元(1)进样至样品槽(2‑100),后经封装单元(2)封装固定后,通过传动单元(3)传送至显微采集单元(4),在显微采集单元(4)中进行数据采集。本发明提供三维多光谱在线显微图像采集系统,可全自动连续采样,通过三维重构技术还原水系统内微观状态。

    用于增大颗粒污泥粒径的上升式厌氧颗粒污泥反应器

    公开(公告)号:CN104193000A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410425118.9

    申请日:2014-08-27

    Abstract: 用于增大颗粒污泥粒径的上升式厌氧颗粒污泥反应器,它涉及一种升流式的厌氧反应器,现有升流式的厌氧反应器的上升流速对颗粒污泥的剪切作用提升有限,过大的上升流速很容易导致颗粒污泥上浮或是进入外循环被泵打碎的问题。升流式厌氧反应器1的上部为三相分离器1-1,三相分离器1-1的侧壁上设有出水口1-1-1和回流口1-1-2,升流式厌氧反应器1的底部设有进水口1-2,进水管2通过循环泵6与进水口1-2连通,循环管3的一端与回流口1-1-2连通,循环管3的另一端与进水口1-2连通,数个针头4水平设置在升流式厌氧反应器1的侧壁上,且针尖水平朝向升流式厌氧反应器1的内腔,每个针头4对应一个接管5,且接管5的一端与其对应的针头4连接,接管5的另一端与循环管3连通。本发明用于水污泥处理。

    厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法

    公开(公告)号:CN103043788B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310001899.4

    申请日:2013-01-04

    Abstract: 厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法,属于水处理领域。本发明要解决现有高效厌氧氨氧化颗粒污泥培养困难、培养时间长的技术问题。本发明方法如下:一、将好氧颗粒污泥和厌氧氨氧化种泥同时接种于EGSB反应器内;二、将含氮模拟废水通入EGSB反应器内,保持水力停留时间为12h,出现氨氮和亚硝酸盐氮同步去除率80%以上时,逐渐提高进水中氨氮和亚硝酸盐氮的浓度至成功启动;三、然后保持氨氮和亚硝酸盐氮的进水浓度稳定,出现氨氮和亚硝酸盐氮同步去除率80%以上时,逐步缩短水力停留时间直至2.6小时;即完成厌氧氨氧化颗粒污泥的培养。本发明方法20天左右成功启动反应器,89天左右获得高效厌氧氨氧化颗粒污泥。

    利用厌氧膨胀颗粒污泥床处理生活污水的装置

    公开(公告)号:CN102260023B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110169243.4

    申请日:2011-06-22

    Abstract: 利用厌氧膨胀颗粒污泥床处理生活污水的装置,它涉及一种处理生活污水的装置。针对解决目前厌氧处理污水时生物量需要的周期长、需要通过好氧处理达到排放要求、低温条件下降解的速率低且产生臭味和腐蚀性物质的问题。进水箱与装有污泥和颗粒活性炭的外筒的底部连通,上筒的底端与装有污泥和颗粒活性炭的外筒的上端固接,装有颗粒活性炭的内筒中设有中空纤维膜,第一圆台形筒的小直径端与中筒连通,第二圆台形筒设在第一圆台形筒的外部,第二圆台形筒的大直径端与上筒的内壁固接,中空纤维膜的上端通过第一出水泵与膜组件连通,上筒的上端和膜组件的上端均与集气瓶连通,膜组件通过第二出水泵与出水箱连通。本发明用于处理生活污水。

    厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法

    公开(公告)号:CN103043788A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310001899.4

    申请日:2013-01-04

    Abstract: 厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法,属于水处理领域。本发明要解决现有高效厌氧氨氧化颗粒污泥培养困难、培养时间长的技术问题。本发明方法如下:一、将好氧颗粒污泥和厌氧氨氧化种泥同时接种于EGSB反应器内;二、将含氮模拟废水通入EGSB反应器内,保持水力停留时间为12h,出现氨氮和亚硝酸盐氮同步去除率80%以上时,逐渐提高进水中氨氮和亚硝酸盐氮的浓度至成功启动;三、然后保持氨氮和亚硝酸盐氮的进水浓度稳定,出现氨氮和亚硝酸盐氮同步去除率80%以上时,逐步缩短水力停留时间直至2.6小时;即完成厌氧氨氧化颗粒污泥的培养。本发明方法20天左右成功启动反应器,89天左右获得高效厌氧氨氧化颗粒污泥。

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