一种三沟水流同向Orbal氧化沟流态调节结构及方法

    公开(公告)号:CN108217923A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711483016.2

    申请日:2017-12-29

    发明人: 王先宝 张安龙

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/30

    摘要: 一种三沟水流同向Orbal氧化沟流态调节结构及方法,包括设置在氧化沟外侧的氧化沟中沟与氧化沟外沟,在氧化沟中沟与氧化沟外沟上分别间隔设置有曝气区与缺氧区,氧化沟中沟与氧化沟外沟之间设置有隔墙,在隔墙上的曝气区与缺氧区交界处沿水流方向向下游开设一定宽度孔洞,原水首先进入氧化沟外沟缺氧区,水流流经外沟缺氧区与外沟曝气区交界处,部分水流从孔洞中流出,缺氧区内导流墙将孔洞流出的水流顺利导入下游中沟缺氧区,水流从外沟缺氧区不改变方向的流到中沟缺氧区,水流在中沟缺氧向下游流动,部分水流在孔洞与外导流墙、内分水墙的作用下再次进入外沟下一个外沟缺氧区,并继续项下游流动,本发明具有实现氧化沟变速节能的特点。

    一种活性污泥工艺污泥减量化与絮体结构调控方法

    公开(公告)号:CN109019830B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201810904188.0

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: C02F3/00

    摘要: 一种活性污泥工艺污泥减量化与絮体结构调控方法,原污水首先进入活性污泥生物系统,然后泥水混合物进入沉淀池进行固液分离,经过处理后的污水从上部流出,沉淀到下部的污泥一部分通过剩余污泥泵排出系统,另一部通过污泥回流泵输送到絮体结构调控单元,絮体结构调控单元中设置有可调整机械强度与速度梯度的剪磨系统,本发明通过调控单元的剪磨作用使活性污泥絮体外层松散型胞外聚合物破碎并与菌胶团剥离,脱离絮体的松散型保外聚合物进入生物系统被活性污泥所分解代谢,一方面通过分解松散型胞外聚合物实现污泥减量化,另一方污泥絮体结构变得密实,有利于后期污泥沉降与泥水分离。

    一种三沟水流异向Orbal氧化沟流态调节结构及方法

    公开(公告)号:CN108128890B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201711483006.9

    申请日:2017-12-29

    发明人: 王先宝 张安龙

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/30

    摘要: 一种三沟水流异向Orbal氧化沟流态调节结构及方法,包括在氧化沟中沟与氧化沟外沟上分别间隔设置有曝气区与缺氧区,曝气区与缺氧区间隔布置,氧化沟中沟与氧化沟外沟之间设置有隔墙,在隔墙上的曝气区与缺氧区交界处沿缺氧区方向开设孔洞,曝气区平行重叠布置在氧化沟中沟与氧化沟外沟内,原水首先进入氧化沟外沟缺氧区,水流流经外沟缺氧区与外沟曝气区交界处,部分水流从孔洞中流出,内导流墙将孔洞流出的水流顺利导入中沟缺氧区,从外沟缺氧区改变方向后流到中沟缺氧区,当水流流经中沟缺氧区与中沟曝气区交界处时,部分水流再次改变流向进入外沟缺氧区,并继续向下游流动,重复以上过程,本发明实现氧化沟流态调节变速节能的特点。

    一种三沟水流异向Orbal氧化沟流态调节结构及方法

    公开(公告)号:CN108128890A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711483006.9

    申请日:2017-12-29

    发明人: 王先宝 张安龙

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/30

    摘要: 一种三沟水流异向Orbal氧化沟流态调节结构及方法,包括在氧化沟中沟与氧化沟外沟上分别间隔设置有曝气区与缺氧区,曝气区与缺氧区间隔布置,氧化沟中沟与氧化沟外沟之间设置有隔墙,在隔墙上的曝气区与缺氧区交界处沿缺氧区方向开设孔洞,曝气区平行重叠布置在氧化沟中沟与氧化沟外沟内,原水首先进入氧化沟外沟缺氧区,水流流经外沟缺氧区与外沟曝气区交界处,部分水流从孔洞中流出,内导流墙将孔洞流出的水流顺利导入中沟缺氧区,从外沟缺氧区改变方向后流到中沟缺氧区,当水流流经中沟缺氧区与中沟曝气区交界处时,部分水流再次改变流向进入外沟缺氧区,并继续向下游流动,重复以上过程,本发明实现氧化沟流态调节变速节能的特点。

    一种反应器均匀进水的无动力控流装置

    公开(公告)号:CN111747459A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010664895.4

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: C02F1/00

    摘要: 一种反应器均匀进水的无动力控流装置,包括用于进水的外筒,外筒竖直安装于水箱与反应器的隔板上,所述的外筒内部设置有内筒,内筒顶部设置进水孔板,进水孔板通过钢丝与浮球相连。通过调整进水孔板与浮球间钢丝的长度,可控制进水孔板的淹没水深,从而达到调节进水流量的目的。本发明使反应器进水均匀稳定,保证反应系统运行效果。

    一种三沟水流同向Orbal氧化沟流态调节结构及方法

    公开(公告)号:CN108217923B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201711483016.2

    申请日:2017-12-29

    发明人: 王先宝 张安龙

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/30

    摘要: 一种三沟水流同向Orbal氧化沟流态调节结构及方法,包括设置在氧化沟外侧的氧化沟中沟与氧化沟外沟,在氧化沟中沟与氧化沟外沟上分别间隔设置有曝气区与缺氧区,氧化沟中沟与氧化沟外沟之间设置有隔墙,在隔墙上的曝气区与缺氧区交界处沿水流方向向下游开设一定宽度孔洞,原水首先进入氧化沟外沟缺氧区,水流流经外沟缺氧区与外沟曝气区交界处,部分水流从孔洞中流出,缺氧区内导流墙将孔洞流出的水流顺利导入下游中沟缺氧区,水流从外沟缺氧区不改变方向的流到中沟缺氧区,水流在中沟缺氧向下游流动,部分水流在孔洞与外导流墙、内分水墙的作用下再次进入外沟下一个外沟缺氧区,并继续项下游流动,本发明具有实现氧化沟变速节能的特点。

    一种活性污泥工艺污泥减量化与絮体结构调控方法

    公开(公告)号:CN109019830A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810904188.0

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: C02F3/00

    CPC分类号: C02F3/00 C02F2301/043

    摘要: 一种活性污泥工艺污泥减量化与絮体结构调控方法,原污水首先进入活性污泥生物系统,然后泥水混合物进入沉淀池进行固液分离,经过处理后的污水从上部流出,沉淀到下部的污泥一部分通过剩余污泥泵排出系统,另一部通过污泥回流泵输送到絮体结构调控单元,絮体结构调控单元中设置有可调整机械强度与速度梯度的剪磨系统,本发明通过调控单元的剪磨作用使活性污泥絮体外层松散型胞外聚合物破碎并与菌胶团剥离,脱离絮体的松散型保外聚合物进入生物系统被活性污泥所分解代谢,一方面通过分解松散型胞外聚合物实现污泥减量化,另一方污泥絮体结构变得密实,有利于后期污泥沉降与泥水分离。

    一种MBBR与MBR耦合装置与方法

    公开(公告)号:CN112759069B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110117802.0

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: C02F3/08 C02F3/12

    摘要: 一种MBBR与MBR耦合装置与方法,分为上下两层,包括上层的MBBR单元,下层中部的MBR单元,所述MBR单元周边设置有沉淀排泥单元;所述MBBR单元与MBR单元通过隔板进行分隔,隔板上与MBR单元对应位置开设过水孔洞。本发明减少工艺占地面积、提高出水水质;同时MBR曝气冲刷膜组件的溶解氧用于MBBR使用,实现“一氧两用”,减少工艺运行能耗。

    一种MBBR与MBR耦合装置与方法

    公开(公告)号:CN112759069A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110117802.0

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: C02F3/08 C02F3/12

    摘要: 一种MBBR与MBR耦合装置与方法,分为上下两层,包括上层的MBBR单元,下层中部的MBR单元,所述MBR单元周边设置有沉淀排泥单元;所述MBBR单元与MBR单元通过隔板进行分隔,隔板上与MBR单元对应位置开设过水孔洞。本发明减少工艺占地面积、提高出水水质;同时MBR曝气冲刷膜组件的溶解氧用于MBBR使用,实现“一氧两用”,减少工艺运行能耗。

    改进型供气式低压射流曝气器

    公开(公告)号:CN110078204A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910399241.0

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 改进型供气式低压射流曝气器,包括混合室,所述的混合室内部设置有球形气液混合单元,球形混合单元与进气管相连并设置于一级喷嘴前端,进气管位于球形混合单元上方,在球形混合单元背离一级喷嘴处一侧开设孔洞或设置出气管,位于出气管前端的混合室处设置有二级喷嘴,一级喷嘴设置在循环水管上。本发明通过改进曝气器中的结构,使污水、活性污泥和进气管中通入的空气进行充分接触混合,从而提高曝气器的氧转移效率和动力效率。