基于热水解和膜分离的序批式厌氧消化装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110451756B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910763753.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于热水解和膜分离的序批式厌氧消化装置及其使用方法,包括缓冲仓、浆化罐、热水解反应罐、闪蒸罐、稀释换热单元、厌氧序批式反应罐、错流过滤膜组件、脱水装置、蒸汽锅炉,其充分利用热水解污泥良好的固液分离特性,设计了适用的序批式运行的厌氧消化反应器,并选取了适合的膜材料,构建了消化反应器外接独立的错流过滤膜组件,强化了消化出料的固液分离性能,使消化出料由固液混合物变为澄清的滤液,实现了热水解污泥厌氧消化水力停留时间和固体停留时间的有效分离,大幅提高了固体有机物的消化停留时间和转化程度,从而减少消化污泥的深度脱水处理量,进而规避了脱水药剂对消化滤液的碱度消耗。

    基于能源循环利用的菌藻耦合污水处理装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110697986B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911021616.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明涉及基于能源循环利用的菌藻耦合污水处理装置及其使用方法,包括依序顺次连接的预处理装置、光生物反应器、藻分离设备、连续流生物反应器、二沉池;预处理装置与市政污水进水管相连接;光生物反应器与二氧化碳加气装置通过加气管路相连接;污泥浓缩池一部分与二沉池相连接,另一部分与预处理装置的剩余污泥相连接;污泥浓缩池的污泥经热水解、厌氧酸化处理后产生的二氧化碳通过进气管路连接至光生物反应器;藻分离设备还与压滤机相连接。其具有结构设计合理、运行可靠稳定、运行及维护成本低、自动化智能化程度高、能够适用于广大污水处理厂的使用及改造需求等优点。

    一种用于污水处理系统的溶解氧控制装置及方法

    公开(公告)号:CN113149242A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110326663.2

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于污水处理系统的溶解氧控制装置及方法,涉及污水处理技术领域,方法包括:利用液体流量计测量污水流量,并在设定时长内根据污水流量计算水量滞后时长;分别获取第二曝气池和第三曝气池在设定时长内的第二所需曝气量和第三所需曝气量;每当完成获取第二所需曝气量和第三所需曝气量并经过水量滞后时长后获取第二曝气池内的第二实际供气量和第三曝气池内的第三实际供气量;根据第二实际供气量和第三实际供气量分别与第二所需曝气量和第三所需曝气量的差值控制第二调节阀和第三调节阀的开度;该方法利用该装置对污水处理系统曝气池的溶解氧进行定时精准控制,能够保证污水处理工艺稳定高效地运行。

    一种强化好氧颗粒污泥培养的方法及系统

    公开(公告)号:CN113044971A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110379514.2

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种强化好氧颗粒污泥培养的方法及系统,所述系统包括:反应池、进出水单元、曝气单元和排泥单元,其中,所述进出水单元包括进水泵、进水电动阀、液体流量计、污水均布处理装置、缓冲器、排水管和排水电动阀,所述曝气单元包括鼓风机、微孔曝气器和气体流量计,所述排泥单元包括排泥泵、排泥管、排泥电动阀和污泥浓度计。本发明采用多点式均匀布水的方式,通过调整进水流速,让污水从系统的底部缓慢均匀地流经污泥层,避免了单点快速进水导致的原水中有机质浓度被快速稀释,最大程度地提高了污水中有机质的利用率,提升系统的效能。

    一种生态型缓释碳源及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111333203A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010219386.0

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种生态型缓释碳源及其制备方法和应用。制备方法包括:将秸秆类材料经过干馏处理和热解,然后干燥至恒重,得到基础固相缓释碳源;将反硝化细菌菌液固定于基础固相缓释碳源上,得到所述生态型缓释碳源。本发明的生态型缓释碳源在制备过程中,中低温干馏处理和热解处理破坏了其中木质纤维素结构,降低了纤维素分子链长度,聚合程度降低,提高了微生物对纤维素和半纤维素的可利用性,同时处理后的结构具有多孔性,且表面积增大,碳源有利于长期释放。本发明提供的生态型缓释碳源可以长时间保持碳源的释放,且硝态氮的平均去除率维持在92%左右,远远高于天然秸秆材料的碳源释放,且长期使用不会造成水环境的二次污染。

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