同步实现污泥分选及双污泥厌氧氨氧化的装置及方法

    公开(公告)号:CN117342741A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311521698.7

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种同步实现污泥分选及双污泥厌氧氨氧化的装置及方法,包括:污水由所述原水水箱流入所述第一厌氧池;同时所述活性污泥系统底部的部分污泥回流至所述第一厌氧池;部分泥水混合液由所述第一厌氧池流入所述第二厌氧池,再从所述第二厌氧池依次流经所述第一好氧池和第二好氧池;部分泥水混合液从第二好氧池流入斜板分离器,泥水混合液通过所述斜板分离器内部的斜板进行污泥分选,粒径大于预设值的污泥被截留在斜板上方,粒径小于等于预设值的污泥通过斜板位于斜板下方;位于斜板上方的部分泥水混合物进入所述活性污泥系统;斜板下方的部分泥水混合物进入所述生物膜系统,分别通过所述活性污泥系统和所述生物膜系统实现脱氮。

    一种高氨氮、低碳氮比的废水生物脱氮除磷处理系统

    公开(公告)号:CN117303587A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311459653.1

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种高氨氮、低碳氮比的废水生物脱氮除磷处理系统,包括依次连接的预缺氧区、厌氧区、微氧亚硝化区、厌氧氨氧化区、好氧区、沉淀区;预缺氧区设有污水进水口,沉淀区设有污水出水口。预缺氧区与沉淀区相连,用于沉淀区产生的污泥回流至预缺氧区。本发明主要为一种新型脱氮除磷及去除有机物的工艺组合,针对高氨氮、低碳氮比废水尤为适用,去除效果好,且可节能降耗、节省投资。所述各工艺段分别提出了主要功能、主要参数及控制条件的要求,在所述的控制条件下,该工艺可保证高效的脱氮效果。

    用于模拟水力旋流器分离剩余污泥无机砂的方法和系统

    公开(公告)号:CN117554568A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311523043.3

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种用于模拟水力旋流器分离剩余污泥无机砂的方法和系统,包括:步骤1:获取离心模拟参数;步骤2:采集具有代表性的剩余污泥,记录总体积,将剩余污泥装入离心管中并移入离心机内;步骤3:启动离心机,待完成离心后取出离心管,取出离心管底部浓缩物料,即为水力旋流器底流物料代表性样品,将离心管剩余物料取出,即为水力旋流器溢流物料代表性样品;步骤4:分析样品,获得水力旋流器分离剩余污泥无机砂的实际效果的模拟结果。本发明通过试验及模拟验证并结合物料特征、水力旋流器的特点,提出了离心模拟参数及其确定方法,计算过程简单,方法科学合理,能够较为准确地验证水力旋流器的实际分离效果。

    一种强化污泥颗粒化的方法与装置

    公开(公告)号:CN119841455A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411812125.4

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种强化污泥颗粒化的方法与装置,涉及污水处理及污泥处理技术领域,包括如下步骤:S1:在生物反应器中培养含有微载体富集颗粒污泥的泥水混合物;S2:将部分步骤S1所得含有微载体富集颗粒污泥的泥水混合物给入水力旋流器中,进行第一次筛选颗粒污泥,获得第一底流污泥与第一溢流污泥;S3:将第一溢流污泥再次给入水力旋流器中,进行第二次筛选颗粒污泥,获得第二底流污泥与第二溢流污泥;S4:将第一底流污泥和第二底流污泥排入生物反应器中进行培养;S5:将步骤S4所得泥水混合物给入水力旋流器中,重复步骤S2的第一次筛选和步骤S3的第二次筛选以及S4步骤,直至完成强化污泥颗粒化。形成的颗粒污泥性质稳定。

    一种生活污水、污泥与病死动物协同处理方法

    公开(公告)号:CN117401879A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311532074.5

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种生活污水、污泥与病死动物协同处理方法,包括:污泥热水解处理、病死动物化制法处理后和生活污水混合制浆,将上述两者混合,混合液旋流分离得溢流液和底流液、溢流液发酵产酸制碳源、底流液高效厌氧消化产沼气、沼渣脱水后制备营养土、脱水液和污水处理厂进水混合一同处理。与现有技术相比,本发明可充分利用污泥热水解后的蒸汽余热,应用污水和病死动物制浆可节约大量的制浆用水,无需新建病死动物处理站,在污水处理厂内即可实现病死动物的无害化处理,污水厂无需购买商品碳源,可实现污泥以及病死动物中固相和液相的有效处理及资源化利用,并有望大幅降低污水、污泥和病死动物整体处理成本。

    一种污泥脱砂系统及方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117383784A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311518987.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种污泥脱砂系统及方法,包括:进泥泵:给旋流分离器输送污泥;旋流分离器:分离溢流污泥和底流污泥;粒径在线检测机构:实时检测旋流分离器溢流污泥的粒径分布,并实时反馈给粒径控制反馈模块;粒径控制反馈模块:将旋流分离器溢流污泥粒径分布的信息反馈给光圈阀控制模块;光圈阀控制模块:控制光圈阀的开度;光圈阀:控制旋流分离器底流污泥的通量。由于旋流分离器底流口径的尺寸对其分离效果有显著影响,随着底流口直径的增大,沉砂产率和分级效率增加、溢流粒径变细。本发明可降低溢流污泥的含砂量,进而提高溢流污泥的有机质含量,有利于后续厌氧消化、污泥焚烧等处置的实施。

    一种酸碱调节控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118929879A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410981635.8

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种酸碱调节控制系统及其控制方法,所述酸碱调节控制系统中靠近进水口一侧设置有第一加药泵,靠近第二调节池的进水端的一侧设置有第二加药泵,第一加药泵和第二加药泵分别独立连接至储药池内;第一pH在线监测装置靠近第一调节池出水口设置,第二pH在线监测装置靠近第二调节池的出水端设置;控制单元用于将采集的pH在线监测值、进水流量值等信号根据控制策略计算并调节系统的加药量。本发明通过各单元的配合设置,实现生化处理单元特别是厌氧单元的进水pH的稳定,且对酸碱调节过程进行两级分别控制,保证出水pH稳定达到目标范围的同时,节省酸剂或碱剂消耗,提高工业废水处理厂智能控制水平。

    超声波旋流器、污泥处理系统及工作方法

    公开(公告)号:CN117417100A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311576587.6

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种超声波旋流器、污泥处理系统及工作方法,包括:旋流器和安装在所述旋流器上的超声波振动器;所述超声波振动器包括:超声波管道发生器、超声波振动柱以及超声波换能器;所述旋流器前置有所述超声波管道发生器,所述超声波管道发生器上布置有所述超声波换能器;所述超声波振动柱一端安置在所述旋流器内。本申请集超声波功能与旋流分离功能于一体,可以实现污泥中超细砂的分离、污泥细胞破碎、污泥中能源的回收的功能,极大缩减了污泥处理处置的工艺流程,提高污泥处理处置的效率,降低投资占地及费用,使污泥处理处置方法更节能更高效。

    污泥脱水加药调理装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222182061U

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202420912079.4

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本实用新型提供了一种污泥脱水加药调理装置,包括储泥池、污泥调理罐、污泥脱水机、泡药机以及控制系统,储泥池的输出端与污泥调理罐的输入端连接,储泥池与污泥调理罐之间设置有污泥浓度计、电磁流量计,泡药机的输出端与污泥调理罐的输入端连接,泡药机与污泥调理罐之间设置有加药泵、稀释装置,污泥调理罐上设置有采样泵,污泥调理罐的输出端与污泥脱水机的输入端连接,控制系统分别与加药泵、污泥浓度计、电磁流量计电连接。本实用新型通过仪表前馈、反馈,及时絮凝剂药量,跟踪污泥药剂调理的真实状况,避免加药过程受脱水设备运行状况的影响,从而能实现脱水药剂的精准投加,避免药品过量消耗,降低污泥脱水系统运行成本。

    污泥重力浓缩除磷工艺装置

    公开(公告)号:CN219907383U

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202321506445.8

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本实用新型提供了一种污泥重力浓缩除磷工艺装置,包括依次连通的:浓缩槽、混合槽、反应槽、絮凝槽以及沉淀槽,浓缩槽底部设置有出泥套管,混合槽内设置有混合槽搅拌器,反应槽内设置有反应槽搅拌器,絮凝槽内设置有絮凝槽搅拌器;沉淀槽内靠近絮凝槽的一侧设置有布水花墙,沉淀槽内远离絮凝槽的一侧设置有底部的集泥斗和顶部的出水堰,集泥斗连通有含磷污泥排泥管,出水堰连通有上清液排出管。本实用新型通过设置依次连通的进水槽、浓缩槽、混合槽、反应槽、絮凝槽以及沉淀槽六个部分,集效果稳定的重力浓缩与上清液除磷功能于一体,有助于提高生化除磷效果,同时污泥实现低耗稳定浓缩,有力保障后续脱水效果。

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