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公开(公告)号:CN114409179A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111580720.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司 , 北京北排科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂生物脱氮控制装置及控制方法,包括:依次连接的缺氧池、好氧池、二沉池;缺氧池的进水端设有进水流量计和外碳源药剂投加单元,缺氧池的出水端设有在线硝氮仪;好氧池的出水端设有连接至缺氧池进水端的内回流单元;二沉池的出水端设有在线氨氮硝氮仪和连接至缺氧池进水端的外回流单元;与进水流量计、在线硝氮仪、在线氨氮硝氮仪和外碳源药剂投加单元连接的控制器,控制器根据进水流量、第一硝氮浓度、第二硝氮浓度和氨氮浓度,获得碳源药剂投加量、内回流量和曝气量指示,并基于碳源药剂投加量、内回流量和曝气量指示进行生物脱氮控制。本发明集碳源药剂投加调控、内回流量调控、曝气量指示三个功能于一体实现脱氮。
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公开(公告)号:CN116903135B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310874930.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于水解酸化的活性初沉池控制方法及污水处理系统,涉及初沉池排泥控制技术领域,包括:获取初沉池的当前污泥深度和当前污泥浓度;根据排泥周期、污泥停留时间设定值、污泥层界面上层的污泥浓度、当前污泥深度和当前污泥浓度计算排泥泵的初始运行时间;获取初沉池的当前pH值,并将当前pH值与设定pH值进行对比,当当前pH值大于设定PH值时,将污泥停留时间设定值减少污泥停留时间改变值形成第一修正污泥停留时间值;根据排泥周期、第一修正污泥停留时间值、污泥层界面上层的污泥浓度、当前污泥深度和当前污泥浓度计算排泥泵的第一修正运行时间;能够实现活性初沉池的精准排泥控制。
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公开(公告)号:CN117486429A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311754792.7
申请日:2023-12-20
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种污水处理负荷均衡反馈配水系统和方法。所述系统包括:至少一个抽升泵、至少一个配水井、分期除砂池、分系列处理模块、分单元生物池、分系列二沉池、以及控制子系统。本发明实现了在时间和空间上均衡水力负荷分配,实现系统总进水‑各期‑各系列‑各生物池单元多级联动和污水污泥前‑反馈分层调节配水协同控制,从污泥浓度、生物池进水负荷、好氧池DO三方面保障系统微生物活性均衡,强化生物反应效率,确保生物脱氮除磷系统整体处于高效稳定状态,对污水处理单元的稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110589969B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201911028126.9
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂高效稳定同步脱氮除磷装置及方法。装置包括:初沉池、预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池、脱氧池、二沉池以及控制单元;预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池和脱氧池以及二沉池分别通过出水管依次连通,脱氧池的出水管设有第一流量控制阀;污水进水主管线与初沉池连通,污水进水分管线通过第二流量控制阀和第三流量控制阀与预缺氧池的底部连通;初沉池的出水管设有第四流量控制阀,通过第五流量控制阀、第六流量控制阀分别与厌氧池、缺氧池的底部连通;厌氧池内设有ORP仪,缺氧池和脱氧池内分别设有第一硝酸盐仪和第二硝酸盐仪。实现高效利用原水中的碳源,增加有机物浓度,提高溶解氧利用率和生物脱氮除磷作用。
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公开(公告)号:CN114409179B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111580720.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司 , 北京北排科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种污水处理厂生物脱氮控制装置及控制方法,包括:依次连接的缺氧池、好氧池、二沉池;缺氧池的进水端设有进水流量计和外碳源药剂投加单元,缺氧池的出水端设有在线硝氮仪;好氧池的出水端设有连接至缺氧池进水端的内回流单元;二沉池的出水端设有在线氨氮硝氮仪和连接至缺氧池进水端的外回流单元;与进水流量计、在线硝氮仪、在线氨氮硝氮仪和外碳源药剂投加单元连接的控制器,控制器根据进水流量、第一硝氮浓度、第二硝氮浓度和氨氮浓度,获得碳源药剂投加量、内回流量和曝气量指示,并基于碳源药剂投加量、内回流量和曝气量指示进行生物脱氮控制。本发明集碳源药剂投加调控、内回流量调控、曝气量指示三个功能于一体实现脱氮。
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公开(公告)号:CN112730464A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011639554.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种污泥浓度在线测量方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:确定微波信号的初始波形信息;将微波信号穿透测试污泥样本,获得测试波形信息;根据初始波形信息与测试波形信息,获得测量数据;建立测量数据与测试污泥样本的浓度的拟合关系;将微波信号穿透待测污泥样本,根据拟合关系计算待测污泥样本的浓度。本发明基于微波传播原理进行污泥浓度测试,测试结果了保证测试精度。
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公开(公告)号:CN111437638A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010382492.0
申请日:2020-05-08
Applicant: 北京北排科技有限公司 , 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: B01D21/24 , B01D21/30 , C02F11/14 , C02F11/121
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种初沉池排泥系统。该系统包括初沉池(1)、污泥储泥池(2)、管路(X)、电动阀(F)、排泥泵(4)、污泥浓度计(5)、以及控制系统(6);管路(X)连通初沉池(1)与污泥储泥池(2);电动阀(F)、排泥泵(4)和污泥浓度计(5)均设置在管路(X)上;污泥浓度计(5)用于监测管路(X)内的污泥浓度;控制系统(6)用于接收污泥浓度计(5)的信号,将污泥浓度计(5)的信号与预设的污泥浓度进行比较,根据比较的结果或者初沉池(1)的排泥周期,控制电动阀(F)和排泥泵(4)开启和关闭。本发明提供的初沉池排泥系统,能够对初沉池内污泥的排放实现精准控制。
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公开(公告)号:CN117486429B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202311754792.7
申请日:2023-12-20
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
IPC: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种污水处理负荷均衡反馈配水系统和方法。所述系统包括:至少一个抽升泵、至少一个配水井、分期除砂池、分系列处理模块、分单元生物池、分系列二沉池、以及控制子系统。本发明实现了在时间和空间上均衡水力负荷分配,实现系统总进水‑各期‑各系列‑各生物池单元多级联动和污水污泥前‑反馈分层调节配水协同控制,从污泥浓度、生物池进水负荷、好氧池DO三方面保障系统微生物活性均衡,强化生物反应效率,确保生物脱氮除磷系统整体处于高效稳定状态,对污水处理单元的稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118718482A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410998516.3
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种矩形沉淀池精准定点排泥装置及其排泥方法,涉及市政污水处理技术领域,包括:动力组件,包括至少两个可正反转的抽真空泥泵,每个抽真空泥泵上连接有输送管,一端延伸至沉淀池中,另一端延伸至沉淀池的泥斗区域中;污泥浓度计,设置在输送管上;分散器组件,与输送管上的泥口对应设置,分散器组件包括两端连通的壳体和活动设置在壳体中的分散器,分散器为多面空心球,壳体的一端设置为渐缩口,另一端设置有承托格栅板,壳体的另一端与泥口连通;控制组件,与动力组件和污泥浓度计控制连接;该排泥装置能够实现精确定点排泥,并且同步实现高质量、可控的排泥,能够保证封闭严密的除臭,为初沉池封闭除臭提供一种新的结构形式。
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公开(公告)号:CN118702270A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410991633.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种再生水厂生物池进水闸门控制方法及系统。该方法包括:获取生物池的当前污泥浓度;将当前污泥浓度与生物池对应的污泥浓度阈值范围进行对比;基于对比结果确定生物池的进水闸门控制策略并执行。本发明通过基于污泥浓度、溶解氧含量和进气调节阀开度三个参数对进水闸门开度进行调节,实现生物池进水闸门的自动控制,实现将生物池精准曝气系统与生物池进水闸门控制系统联合控制,最大化发挥微生物活力的同时,降低对人工的依赖性,保障出水水质稳定,提高污水处理效率,减少能源和化学药剂的浪费。
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