新型连续流大循环厌氧氨氧化工艺反应装置及实时控制方法

    公开(公告)号:CN114180722A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111624902.9

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 本发明提出了新型连续流大循环厌氧氨氧化工艺反应装置能够实现连续运行,结构简单,操作方便,无搅拌混合设备,维护成本低。采用上述装置的实时控制方法,能够实现高达20~200倍的循环量和5~30m/h的上升流速;能够解决载体生物膜厌氧氨氧化工艺混合传质效果差的难题,实现厌氧氨氧化载体生物膜与污水的充分混合传质;促使池内呈悬浮态的微生物快速的颗粒化,本发明反应装置中微生物以颗粒污泥为主,抗水质、水量冲击负荷能力强,沉降性能好、能够有效持留在反应器内。本发明将短程反硝化/厌氧氨氧化与短程硝化/厌氧氨氧化结合,在同一系统中实现,充分发挥厌氧氨氧化工艺优势,为厌氧氨氧化工艺的工程化提供了一种新的实施方案。

    分置曝气自养脱氮一体化污水处理设备

    公开(公告)号:CN112408600A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011272030.X

    申请日:2020-11-13

    IPC分类号: C02F3/30 C02F7/00 C02F101/16

    摘要: 本发明的分置曝气自养脱氮一体化污水处理设备,包括进水管、厌氧氨氧化池、曝气池、短程硝化池、集水沉淀槽和出水管,厌氧氨氧化池经溢流管与曝气池相通,曝气池经短程硝化池进水管与短程硝化池相通,短程硝化池中设置有第一布水装置,集水沉淀槽的侧壁上开设有与短程硝化池相连通的溢流堰,集水沉淀槽经回流管与厌氧氨氧化池相通,厌氧氨氧化池的底部设置有第二布水装置。本发明的污水处理设备,曝气不仅实现了充氧还实现了污水的自循环流动,无需外界动力源,降低了污水脱氮处理过程中的能耗。污水中的氨氮在短程硝化池中转化为亚硝氮,在厌氧氨氧化池中,回水中的亚硝氮与进水中的氨氮发生反应,生成氮气,实现污水的脱氮处理。

    基于好氧颗粒污泥的浸没式出水堰污水处理系统及工艺

    公开(公告)号:CN112408599A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011272019.3

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明的基于好氧颗粒污泥的浸没式出水堰污水处理系统,包括预处理池、配水池、多个SBR反应池、鼓风机房和砂滤池,SBR反应池由反应池、进水管、曝气盘、中间出水堰和DO探头组成,反应池的最大进水高度以下的三分之一至三分之二位置上设置有中间出水堰;反应池中设置有DO探头,SBR反应池中接种有污泥。本发明的污水处理工艺,包括:a).进水;b).曝气;c).反应;d).沉淀;e).出水。本发明的污水处理系统及工艺,利用反应池好氧颗粒污泥或沉淀性能好的污泥与污水充分接触,利用好氧、缺氧和厌氧反应,实现污水中有机物和氨氮的去除。中间出水堰快速出水以及中间出水的特点,可筛选出了沉淀性能好的颗粒污泥。

    一种处理分散污水的装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111484207A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010416841.6

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明的处理分散污水的装置,由箱体构成,箱体的内部为空腔,箱体的内部空腔被隔板分割为依次相连通的沉淀池、一次过滤池、一次好氧池、缺氧池、二次好氧池、除磷池、二次过滤池和吸附澄清池,沉淀池中设有格栅,一次过滤池中设置有第一过滤海绵,一次好氧池中设置有填料和曝气盘,缺氧池中设置有填料和自动搅拌装置,二次好氧池中设置有填料和曝气盘,除磷池中设置有硫铁矿,二次过滤池中设置有第二过滤海绵,澄清池中设置有陶粒。本发明的处理分散污水的装置,污水依次经过沉降、一次过滤、一次好养、厌氧、二次好氧、除磷、二次过滤、吸附处理,其出水可直接排放或用于农田灌溉,解决了现有农村分散型污水处理不达标的技术问题。

    一种采用三维电解和AAO工艺处理分散污水的净化槽

    公开(公告)号:CN110054351B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201910309253.X

    申请日:2019-04-17

    摘要: 本发明的采用三维电解和AAO工艺处理分散污水的净化槽,包括箱体、进水管、出水管以及4个隔板,4个隔板将箱体内腔分割为5个格槽;特征在于:第一格槽中设置有过滤箱、沉淀池和搅拌腔,第一格槽与第二格槽形成对污水的厌氧缺氧处理;第三格槽和第四格槽实现对污水的好氧处理,第五格槽中设置有进一步对污水进行除磷的三维电解板。本发明的处理分散污水的净化槽,实现了对污水的厌氧‑缺氧‑好氧及电解除磷处理,有利于对农村分散性污水的脱氮除磷,污水处理过程中的搅拌、回流均不消耗能源,通过最后的三维电解处理,进一步降低了污水中磷含量,为农村分散性污水处理提供了一种行之有效的处理工艺和设备。

    一种塔式铁碳微电解-硝化污泥脱氮装置及方法

    公开(公告)号:CN111517590B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010530707.9

    申请日:2020-06-11

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/16

    摘要: 本发明的塔式铁碳微电解‑硝化污泥脱氮装置,包括塔身、进水设备、碱度投加装置、曝气装置、出水口和出气口,塔身的内部空腔中设置有多层污水处理层;每层污水处理层由从下至上依次设置的支座、承托层和颗粒污泥层组成。本发明的污水处理方法,包括:a).进水和布水;b).硝化反应;c).硝氮还原反应;d).pH调节;e).气体的逸出;f).污水后续处理。本发明的塔式铁碳微电解‑硝化污泥脱氮装置,为塔状结构,占地面积较小、抗冲击负荷,不需要搅拌装置节省了电能,还克服了传统塔式生物滤池只能进行好氧反应的弊端,而且微电解的原理反应,速率较一般生物化学反应速率快。

    一种采用AnMBR膜的高浓度废水处理系统及工艺

    公开(公告)号:CN111484137B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010416836.5

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明的采用AnMBR膜的高浓度废水处理系统,包括待处理污水依次流经的鸟粪石沉淀池、水解酸化池、厌氧池、AnMBR池、高负荷脱氮池、低负荷脱氮池和反硝化脱氮池,特征在于:还包括Mg2+投加装置、碱度投加装置、第二水泵、第三水泵和控制装置,Mg2+投加装置向鸟粪石沉淀池中加入镁源,AnMBR池中设置有第一AnMBR膜和气泵,反硝化脱氮池中设置有第二AnMBR膜。本发明的高浓度废水处理系统的处理工艺,使用短程硝化厌氧氨氧化的系统节省了曝气量、能源和碳源,实现了磷源以及碳源的回收,AnMBR池4中产生的生物气用来AnMBR膜反冲以及反硝化脱氮池7中的碳源,实现能量多级循环利用。

    一种基于MBR泥水分离的自循环污水处理反应池

    公开(公告)号:CN112408588A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011269586.3

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明的基于MBR泥水分离的自循环污水处理反应池,包括曝气膜池和廊道池,曝气膜池中设置有MBR膜组件和曝气设备,廊道池中设置有连续Z字形廊道,曝气膜池经第一、第二回流口分别与廊道的进水端和出水端相通;廊道上设置有多个进水管,连续Z字形廊道的弯折处设置有推流器;MBR膜组件的出水口上连接有出水管,曝气膜池和廊道池中均培养有进行污水处理的污泥。本发明的自循环污水处理反应池,穿孔曝气管产生的大气泡具有较大的水力剪切力,可对MBR膜组件上膜丝进行冲刷,延长了MBR膜组件的使用寿命;污水在曝气膜池和廊道池中进行氧化和反硝化,实现了对污水中有机物和氨氮的去除,经十几至几十次的循环处理后,达到排放标准排出。

    一种能源自给的污水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111606419A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010484030.X

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: C02F3/30 C02F3/34

    摘要: 本发明的能源自给的污水处理系统,包括厌氧膜生物反应器、膜曝气短程硝化-厌氧氨氧化池、硫源反硝化释铁填料深度处理池、生物气净化热电联产单元和污泥浓缩与磷元素回收单元厌氧膜反应器;多孔膜将污水中的颗粒物质、有机物和污泥滞留,有机物经厌氧发酵产生生物气,供生物气净化热电联产单元发电和产生热能;黄铁矿中磷酸根与黄铁矿上的铁元素反应生成沉淀,实现除磷,黄铁矿中低价态的硫元素为电子供体,实现深度脱氮。本发明的能源自给的污水处理系统及方法,整个过程不仅使出水达到高标准出水要求,且实现污水中能源和资源的回收利用,达到了污水厂“能源封闭式”运行的目的。

    基于碳捕捉能源回收和用于脱氮的污水处理系统及工艺

    公开(公告)号:CN111559836A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010529545.7

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明的基于碳捕捉能源回收和用于脱氮的污水处理系统,包括厌氧MBR池、硝化池、缺氧池、深度曝气池、沉淀池、污水浓缩池、污泥脱水池、气体收集装置和电能转换装置。污水中有机物在厌氧MBR池中转化为生物气,一部分用于厌氧池中反硝化所需的碳源和MBR膜的反冲洗气体,另一部分由气体收集装置收集起来然后由电能转换装置转化为电能;硝化池发生硝化反应将氨氮转化为硝态氮,在缺氧池发生反硝化反应将硝态氮转化为氮气,由于将污水中大量的有机物转化为有用的生物气和电能,应用于自身的系统实现能源自给,从而节省能量,两级好氧池反应速率较厌氧池和缺氧池快,加快了污水处理效率,节省了污水处理时间。