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公开(公告)号:CN114604973A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210199651.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于水污染处理领域,公开了一种水体内源污染修复的方法。该方法包括:对需要进行修复的水体进行抽水处理使水体水位为0.5‑10cm;按水流流向,将经抽水处理后的水体均分为三个种植区;将经过消毒处理的三种沉水植物组合的扦插苗根系分别对应种植在三个种植区的清淤底泥中;且在种植前,对水流流向最上游的种植区的沉水植物组合蘸施A菌剂;在种植后,向水流流向最上游的种植区的水体中投加B菌剂,并恢复水体水位至所述抽水处理前的高度;将菌藻混合液与海藻酸钠溶液混合并凝固成形,得到菌藻接种物,并投加至所述水流流向最上游的种植区。本发明提出了“植‑菌‑藻”的内源污染生态阻断及底泥修复方法,可以实现对水体的治理和预防。
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公开(公告)号:CN111657098B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010450585.2
申请日:2020-05-25
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种营养土及其在治沙植绿中的应用。该营养土的原料组成包括:高级厌氧消化污泥70‑80重量份,污泥基生物炭土5‑15重量份,碳化污泥2‑5重量份,黄腐酸钾2.5‑5重量份,聚丙烯酰胺5‑10重量份。本发明提高了沙土土壤养分、土壤细菌群落多样性、物种丰富程度和物种组成的均匀程度,沙土土壤养分等级由原始的6级升级到2级以上,土壤氮磷钾总量较原始土壤增加了97.08%,有机含量增加了119.86%,含水量增加了65.22%,显著改善了沙质土壤土壤品质,大大提高了土壤保肥和保水能力;本发明施用后土壤重金属污染程度和潜在污染风险均偏低,处于安全状态。
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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
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F11/10 , C02F11/04 , C02F11/121 , C02F11/13 , C02F9/14
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。
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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
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F9/14 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/10
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。
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公开(公告)号:CN113077847A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110377929.6
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种在线模型水质转换方法、系统、电子设备及介质。该方法可以包括:确定在线实时数据的类型;建立计算数据与在线实时数据的转换公式;获取历年水质数据,确定转换公式的转换相关参数,建立水质数据转换模型;将实时测量获得的在线实时数据代入水质数据转换模型,实时转换获得计算数据。本发明通过将在线监测数据指标转换为模型所需进水组分,从而可直接运行污水处理厂模型,作为在线模拟仿真模型的输入源,为之后模拟出水水质打下基础。
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公开(公告)号:CN112456637A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011298481.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F3/12
Abstract: 本发明公开了一种用于平板膜生物反应器的膜元件及平板膜生物反应器,膜元件包括:第一滤膜层、网格层及第二滤膜层;第一滤膜层、网格层、第二滤膜层依次叠置且边缘处密封连接,以在第一滤膜层和网格层之间、网格层和第二滤膜层之间形成内膜腔;膜元件的中心处设有产水口,顶部边缘处设有固定结构。本发明能够降低过滤阻力,增强过滤能力,减少膜片表面泥饼层污染,降低制造成本并提高填充密度。
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公开(公告)号:CN112209502A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011091331.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于污水生物处理技术领域,公开了一种一体化污水处理及厌氧氨氧化菌种持留系统及方法。该系统包括反应器池体、进水子系统、出水子系统、曝气子系统、生物填料区、短程硝化污泥和在线监测子系统。该方法包括:S1:让污水流入反应器池体底部;S2:利用曝气子系统对污水进行曝气处理,当反应器池体内的污水的氨氮浓度小于阈值时,停止曝气;S3:让短程硝化污泥进行重力沉降;待短程硝化污泥沉降泥位不变时,重复步骤S1的进水过程,同时反应器池体上部出水经出水子系统排出系统。S4:重复上述步骤S1‑S3,直至污水达到排放标准。本发明利用同步进出水的进水方式,将厌氧氨氧化菌截留于系统内,解决了菌种流失问题。
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公开(公告)号:CN111646661A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010450567.4
申请日:2020-05-25
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F11/00 , C02F11/04 , C02F11/18 , C02F11/127 , C02F11/121
Abstract: 本发明公开了一种基于污泥热水解分相消化的能量回收与制肥工艺。该能量回收与制肥工艺包括:1)污泥预脱水;4)稀释换热;5)离心脱水;6)脱水滤液升流式厌氧污泥床厌氧消化;7)脱水泥饼厌氧干发酵;8)消化污泥螺旋挤压。本发明针对热水解污泥良好的固液分离性能特性,进行了厌氧消化技术的工艺创新,实现了单位容积产气率、有机物转化率和污泥减量化率的进一步提升,反应器容积、沼液排放、运行与建设成本和设备维护成本的进一步降低。
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公开(公告)号:CN108626103A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810348798.7
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Inventor: 张建新 , 王增义 , 杨超 , 赵东方 , 闫睿 , 李思辰 , 徐克举 , 关萍 , 陈沉 , 白宇 , 刘垚 , 李烨 , 黎艳 , 于丽昕 , 周开锋 , 梁毅 , 赵殿义
Abstract: 发明涉及一种免维护一体化泵站及其使用方法,包括泵站外壳,以及设置于泵站外壳内的至少一组污水提升组件;所述污水提升组件包括污水泵、浮球式止回组件,其中,污水泵与浮球式止回组件相连接;所述泵站还包括污水进水管和出水管;浮球式止回组件与污水进水管连接,污水泵与出水管相连接。其具有结构设计合理、使用方便、自动化程度高、运行稳定可靠、有效降低维护成本及工人的劳动强度等优点,同时使用中无需清理栅渣等维护工作,有效避免了污水中杂质堵塞泵体的问题。
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公开(公告)号:CN118993345A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411416721.0
申请日:2024-10-11
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种SBR复合旁侧PDA城市污水处理装置和方法,该装置包括:旁侧PDA装置包括厌氧区、缺氧区、厌氧氨氧化区和二沉池,二沉池通过污泥回流泵与厌氧区连接,好氧颗粒污泥SBR装置的输出端通过中间水箱与旁侧PDA装置的缺氧区连接,二沉池的出水端通过出水回流泵与好氧颗粒污泥SBR装置的输入端连接,城市污水原水箱的输出端分别与好氧颗粒污泥SBR装置的输入端和旁侧PDA装置的厌氧区连接;该装置将城市污水分成两部分进入到好氧颗粒污泥SBR装置和旁侧PDA装置,前者出水,为后者提供反应基质,二者巧妙结合,相辅相成,利用短程反硝化耦合厌氧氨氧化技术处理高浓度硝氮出水有着积极的现实意义。
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