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公开(公告)号:CN103818999B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410058289.2
申请日:2014-02-21
Applicant: 西安建筑科技大学 , 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种SBR耦合氧化沟分区供氧设计方法,在SBR系统模拟氧化沟运行方式的基础上,用SBR系统曝气时间段模拟底部曝气氧化沟曝气段,SBR系统一个循环的曝气次数模拟底部曝气氧化沟曝气段个数,SBR系统一个曝气周期即为氧化沟一个A/O分区,SBR两次曝气时间间隔乘以氧化沟设计流速即为一个A/O分区长度,SBR系统单次曝气时间乘以氧化沟设计流速即为底部曝气氧化沟一个曝气段长度;SBR系统中曝气与非曝气时间比即为氧化沟中曝气区与非曝气区长度比;调整SBR系统曝气次数与每次曝气时间,模拟底部曝气氧化沟中A/O分区个数及曝气段与非曝气段长度比,通过测定SBR系统不同曝气次数及曝气时间下出水水质,确定氧化沟底部曝气最佳分区。
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公开(公告)号:CN105174642A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510652387.3
申请日:2015-10-10
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司 , 昆明滇池投资有限责任公司 , 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种污水高效生物脱氮方法,污水依次流经沉砂池、厌氧池、缺氧池1、缺氧池2、好氧池、沉淀池进行处理;在缺氧池1后面续接混合液水解酸化池,利用兼性微生物和厌氧微生物将污水中不能被反硝化菌利用的有机物和活性污泥中的有机物部分转化为反硝化碳源;在混合液水解酸化池中,缺氧池1出水中的NO3-N被反硝化去除,并在混合液水解酸化池后续接缺氧池2,利用混合液水解酸化池中产生的反硝化碳源进行生物脱氮。本发明方法在不外加碳源、降低电耗、不影响其他污染物去除的前提下,采用活性污泥法,将污水和污泥中原来不能被反硝化菌利用的有机物转化成反硝化碳源,提高污水厂生物脱氮效果,降低污水厂出水中TN浓度,使出水TN达到5.0mg/L以下。
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公开(公告)号:CN119215667A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411257071.X
申请日:2024-09-09
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种MBR膜组件自动清洗维护装置,包括冲洗池、反洗总管、反洗分支管、曝气管和排泥管;冲洗池一侧外部设有反洗总管和曝气管,反洗总管与位于池体内的若干反洗分支管连接,曝气管通过连接卡槽能够与MBR膜组件上的曝气管连接;若干反洗分支管位置固定或通过动力源能够在冲洗池内上下移动。通过该MBR膜组件自动清洗维护装置能够对膜生物反应器的膜组件进行自动化清洗,清洗过程中提供曝气使膜组件表面及膜孔内吸附、沉积的微粒、胶体粒子、油等污染物与膜分离,从而增加MBR膜组件的通量,提升污水处理效率,与人工清洗膜组件相比,成本更低,速度更快,智能程度更高,操作更加简单安全。
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公开(公告)号:CN119080242A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411256996.2
申请日:2024-09-09
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种具有高膜通量及高效除磷的MBR工艺,该MBR工艺在好氧区与MBR膜池之间设置导流区和沉淀区;导流区与好氧区之间设有导流墙导流墙上设有导流孔,导流区与沉淀区之间设有隔墙,隔墙上方开设进水口,通过导流区对好氧区进入沉淀区的污水进行缓冲;沉淀区与MBR膜池之间设有三角堰板,通过沉淀区对进入MBR膜池之前的污水进行沉淀处理,从而降低了膜污染速度,延长了膜组器的使用年限。该具有高膜通量及高效除磷的MBR工艺主要对生化反应池的后置缺氧段进行改造,无需新建构筑物,通过增加一些设备及对后置缺氧段局部改造即可实现,节约了运行成本,降低了膜污染速度,延长了膜组器的使用年限。
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公开(公告)号:CN113860555B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111197019.6
申请日:2021-10-14
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C02F9/00 , C02F11/122 , C02F11/123 , C02F11/08 , B01D53/78 , B01D53/58 , C05F11/02 , C05G3/80 , C05C1/00 , C05C3/00 , C01C1/18 , C01C1/16 , C01C1/242 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F1/66 , C02F1/20
Abstract: 一种湿式空气氧化脱出液资源化利用的设备和方法,该设备包括固液分离装置、腐殖酸分离池、pH调节池、吹脱塔、风机、中和池及吸收塔;固液分离装置将氧化污泥进行固液分离,脱出液送入腐殖酸分离池,分离出腐殖酸后,将脱出液送入pH调节池加碱调配至目标pH值,并达到目标温度,随后将碱性脱出液送入吹脱塔,鼓入空气将脱出液中所含的氨吹出,在吹脱塔的塔顶形成富含氨气的混合气,脱氨后的脱出液从吹脱塔上部排出,而混合气通入吸收塔底部的曝气装置曝气形成气泡,吸收塔内的酸液同气泡中的氨反应生成铵盐从吸收塔底部排出,氨气被酸液吸收后的剩余气体从吸收塔顶部排出。本发明能够利用污泥湿式空气氧化脱出液生产优质碳源、腐殖酸肥和氮肥。
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公开(公告)号:CN113860555A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111197019.6
申请日:2021-10-14
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C02F9/04 , C02F11/122 , C02F11/123 , C02F11/08 , B01D53/78 , B01D53/58 , C05F11/02 , C05G3/80 , C05C1/00 , C05C3/00 , C01C1/18 , C01C1/16 , C01C1/242 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 一种湿式空气氧化脱出液资源化利用的设备和方法,该设备包括固液分离装置、腐殖酸分离池、pH调节池、吹脱塔、风机、中和池及吸收塔;固液分离装置将氧化污泥进行固液分离,脱出液送入腐殖酸分离池,分离出腐殖酸后,将脱出液送入pH调节池加碱调配至目标pH值,并达到目标温度,随后将碱性脱出液送入吹脱塔,鼓入空气将脱出液中所含的氨吹出,在吹脱塔的塔顶形成富含氨气的混合气,脱氨后的脱出液从吹脱塔上部排出,而混合气通入吸收塔底部的曝气装置曝气形成气泡,吸收塔内的酸液同气泡中的氨反应生成铵盐从吸收塔底部排出,氨气被酸液吸收后的剩余气体从吸收塔顶部排出。本发明能够利用污泥湿式空气氧化脱出液生产优质碳源、腐殖酸肥和氮肥。
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公开(公告)号:CN107789990B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201711252408.8
申请日:2017-12-01
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种地埋式膜组器清洗方法,包括如下步骤:步骤(1)、在现有膜池第一区和第二区的廊道中各选择一个中部的廊道作为集中清洗池;步骤(2)、在集中清洗池的池壁设置耐腐瓷砖;步骤(3)、投加清洗液;步骤(4)、进行离线清洗。本发明比起原有的原位清洗方式节约了大量药剂,大大降低了运行成本。离线清洗一年后无明显腐蚀迹象,保障了离线清洗了安全性。
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公开(公告)号:CN108947100A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810637275.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F3/305 , C02F1/52 , C02F2203/006 , C02F2209/14 , C02F2209/15 , C02F2209/22 , C02F2301/046
Abstract: 本发明涉及一种污水强化反硝化脱氮系统和方法,该污水强化反硝化脱氮系统包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池,还包括:控制系统,控制系统与曝气系统和碳源投加系统连接;控制系统控制曝气机曝气,使得好氧池DO浓度为0.5‑2.9mg/L,出水氨氮浓度为0.5‑1.5mg/L;碳源投加系统将硝酸氮在线监测仪将硝酸氮反馈至控制系统,当好氧池出水硝酸氮浓度高于设定值10mg/L时,控制系统控制碳源投加装置按5‑7单位碳源/单位硝酸盐投入缺氧池。本发明实现污水处理厂间隙曝气使得出水稳定达标并节约曝气能耗,同时,在缺氧区利用碳源投加系统根据出水硝酸氮浓度精确投药实现高效脱氮,能节约曝气能耗,减少回流液DO浓度,并根据硝酸盐氮浓度精确投加碳源,从而实现高效反硝化并节约碳源成本。
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公开(公告)号:CN107601632A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711042461.5
申请日:2017-10-30
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 昆明滇池水务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混凝自动加药控制方法和系统,其方法包括:S1.流量计和第一正磷酸盐在线监测仪测定污水输出端的污水流量及进水磷浓度,并将数据结果传输至PLC控制系统;S2.PLC控制系统根据污水流量、进水磷浓度进水磷浓度及出水磷浓度目标值,利用指数函数模型计算所需的加药量并传输至药剂投加泵;S3.药剂投加泵根据所述加药量向混合器中进行投药。由于采用拟合参数稳定的指数函数模型,其模型匹配度高,能精确地模拟出混凝剂投加量与实质水质和水量的关系,提高了控制加药量的精确度,并有效保证了出水磷浓度的稳定度,同时提高工艺自动化水平和降低运行管理成本。
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公开(公告)号:CN104496007A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410686060.3
申请日:2014-11-25
Applicant: 北京市市政工程设计研究总院有限公司 , 昆明滇池水务股份有限公司
IPC: C02F3/00
CPC classification number: C02F3/00 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公开了一种新型生物滤池工艺及滤池,包括滤池、滤池底侧部的反冲洗气管、滤池底侧部的反冲洗水管、位于滤池上方的进水渠、位于滤池下方的出水堰和滤料;全部滤料分置在若干可吊装的滤料箱中,所述滤料箱将滤床在竖向上分隔为若干层,在平面上亦可根据实际工程需要,将滤床平面划分为若干格或整体一个格;在滤料箱周边与滤池之间处,设置遇水膨胀材料,在膨胀材料中设置可压缩和舒展的刚性骨架;沿过滤水流方向滤料粒径逐渐降低,滤料箱中滤料的上方留有足够的富余高度。本发明可以解决现有生物滤池反冲洗难度大、易堵塞或板结、反冲洗频率高、反冲洗耗水量和耗电量大、出水SS偏高等诸多技术问题。
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