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公开(公告)号:CN103922450A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410143756.1
申请日:2014-04-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 一种适用于地下水硬度高效去除的方法及装置,属于水处理技术领域。由内向外分为反应区、导流区Ⅳ和沉淀区Ⅴ,斜叶桨式搅拌器设于装置正中央并贯穿整个反应区,搅拌器转轴自下而上安装有三组桨叶,反应区自下而上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个反应控制区,其中三个区的速度梯度G值依次减小;反应区内壁均匀固定四块挡板。反应流程为:原水和石灰乳分别经进水管和CaO投加管进入反应区Ⅰ下部,絮凝剂经絮凝剂投加管进入反应区Ⅰ上部;经斜叶桨式搅拌器的提升作用来保证水流的提升以及沉淀的回流过程,并在石灰软化的同时完成混凝过程;清水经集水槽由出水口排出,随着反应装置的长时间运行,沉淀物积累逐渐增多,需定期通过排泥放空管排放部分沉淀物。
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公开(公告)号:CN101475273B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910077013.8
申请日:2009-01-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01D61/00
Abstract: 本发明是一种利用手动加压制备饮用水的小型装置,本装置可以在海上救生、野外生存或紧急救护时,利用手动加压制备饮用水。包括第一力臂、第二力臂和加压活塞;第一力臂内有上下两腔体,下腔体内设置有超滤组件,上腔体内设置有活性炭组件;第二力臂内有一腔体,腔体内设置有反渗透组件,第二力臂上还设置出水口;加压活塞内有一与进水口相连通的进水腔;第一力臂下腔体与加压活塞进水腔之间、第一力臂上下两腔体之间、以及第一力臂上腔体与第二力臂腔体之间分别通过管道连通,加压活塞进水管设置单向阀。本发明是采用完全手动活塞加压,摆脱了对电能的依赖。
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公开(公告)号:CN101264974A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810104254.2
申请日:2008-04-18
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种应用静电场提高活性污泥耗氧速率的装置,属于污水处理技术领域。包括有污水处理反应器和静电场发生装置。其中:静电场发生装置包括有静电发生器(5)和与静电发生器(5)相连接的阳极(3)、阴极(4),污水处理反应器放置在阳极(3)和阴极(4)之间。本装置以传统活性污泥法为依托,在生化反应池部位加设静电场装置,形成高压电场辐射作用,激发了微生物生理活性,提高了活性污泥耗氧速率,从而提高了污水的处理效率。
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公开(公告)号:CN114735811A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210297622.X
申请日:2022-03-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
Abstract: 一种高积累率短程硝化活性污泥的培养方法,属于水处理领域。采用污水处理厂的活性污泥为种源,保持了原有短程硝化(AOB)菌群的结构特征,采用静置24h的FA抑制启动方法,帮助AOB菌群建立优势地位,并在高溶解氧(DO)的运行条件下,利用高FNA抑制了亚硝酸盐氧化菌(NOB)的生长,维持高积累率,再通过规律排泥,进而在保持系统高氨氧化速率的前提下,规律性排泥淘汰NOB,使AOB快速富集,实现高积累率短程硝化活性污泥的培养。
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公开(公告)号:CN107487845B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710763875.0
申请日:2017-08-30
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 杨宏
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 基于细菌包埋固定化的4A污水处理装置和工艺,属于污、废水处理领域。包括依次连接的厌氧水解酸化装置、硝化装置、反硝化装置、厌氧装置、好氧装置和沉淀池,厌氧水解酸化装置中均匀分布或装填有水解酸化细菌包埋生物活性填料,硝化装置中均匀分布或装填有硝化细菌包埋生物活性填料,反硝化装置均匀分布或装填有反硝化细菌包埋生物活性填料,厌氧装置、好氧装置和沉淀池中均装有活性污泥,沉淀池底部设有沉淀污泥回流管、回流至厌氧装置,沉淀污泥一部分被回送至厌氧装置以实现系统厌氧装置、好氧装置工艺段的活性污泥保留,另一部分作为剩余污泥排除系统。利用这些生物活性填料能够形成更为高效和系统运行稳定的处理系统。
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公开(公告)号:CN111470615A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010375338.0
申请日:2020-05-06
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 杨宏
IPC: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F3/08 , C02F101/10
Abstract: 一种强化硫酸盐还原复合细菌包埋生物活性填料制备及应用,属于废水处理领域。包括硫酸盐还原复合细菌的定向培养强化,包埋原材料组成:PVA 20-30%;硫酸盐还原细菌培养物50%;硅藻土15-20%;100目的木质活性炭4-6%;碳酸钙4-5%;其余1%为无机混合物,制备成胶状包埋料;挤出管条状挤出物,在饱和硼酸溶液中进行胶联4小时,清洗,切割,置于5%硫酸钠溶液中进行浸泡4小时形成最终包埋填料产品。该技术方法的形成为包埋生物活性填料的生产和应用带来了更为有利的技术基础条件。
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公开(公告)号:CN111470614A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010375313.0
申请日:2020-05-06
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 杨宏
IPC: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种高积累率短程硝化复合细菌包埋生物活性填料制备及应用,属于污、废水处理领域。利用先进的控制手段,优化强化培养高比例AOB细菌含量的复合细菌,然后,利用细菌包埋技术制作短程硝化包埋生物活性填料即强化短程硝化复合细菌包埋生物活性填料,利用该填料建立短程硝化反应过程,能够实现含氮污、废水生物处理的短程硝化控制,所带来的结果是工艺过程简洁、高效率,无需复杂的控制过程。
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公开(公告)号:CN111453957A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010347283.2
申请日:2020-04-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/12 , C02F11/121 , C02F11/13
Abstract: 一种基于空化原理的剩余污泥水力空化泵装置,属于污、废水处理领域。结构形式上包括:第一空化柱(1)、固定盘(2)、旋转轴(3)、封闭壳(4)、驱动电机(5)、第二空化柱(6)、外端端盖(7),第一空化柱(1)和第二空化柱(6)均为长四棱柱形结构;空化腔充满物料(剩余污泥)后,开启驱动电机,驱动电机驱动固定盘高速旋转,带动第一空化柱一起沿圆周进行高速运动,产生空化作用,使细菌细胞破裂。且可实现对空化强度和空化率的控制。
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公开(公告)号:CN107381812B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710763941.4
申请日:2017-08-30
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 杨宏
Abstract: 基于细菌包埋固定化与活性污泥混合A2O污水处理装置与方法,属于污、废水处理领域。采用以活性污泥为核心建立的厌氧区a、以反硝化细菌包埋生物活性填料和活性污泥为核心建立的缺氧区b、以硝化细菌包埋生物活性填料和活性污泥为核心建立的好氧区c和沉淀池d等四部分组成。系统中活性污泥仅具有有机物降解和除磷功能,活性污泥随水流流动在沉淀池实现泥、水分离过程,活性污泥参与整个系统循环,而反硝化活性填料(2)和硝化活性填料(3)分别存在于缺氧部分和硝化部分不参与活性污泥循环,活性污泥部分就不用考虑硝化细菌长世代周期需要而必须保持较长污泥龄的要求了,因此,单污泥系统所存在的问题就迎刃而解了。
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公开(公告)号:CN106587343B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201611261468.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 以广谱性反硝化细菌包埋生物活性填料针对地表水源水总N去除的方法,属于水处理领域。采用的反硝化细菌是从城市污水处理厂硝化污泥中筛选分离出来的,广谱性保持方法采用污水处理厂剩余污泥水解液作为反硝化碳源供给;使得富集培养的反硝化细菌的脱氮能力:折算为反硝化细菌浓度在6000mg/L、25℃,CODCr/硝态氮=4‑7条件下,反硝化混合液脱氮能力要达到300mg/L.h以上;进行细菌包埋;将填料一端固定在基座上,另一端处于自由状态,放置于水中。取水口周围作为投加区,填料投加区保持C/N比4以上。本发明使得取水区域水质稳定,几年内不需更换,不受温度的影响。
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