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公开(公告)号:CN117776473A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410101691.8
申请日:2024-01-24
Applicant: 上海城投污水处理有限公司 , 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物群落结构优化的污泥厌氧消化工艺,在污泥厌氧消化过程中,体系的消化性能稳定后,对污泥中的微生物群落结构进行取样检测,当乙酸营养型产甲烷菌的相对丰度≥50%时,通过增大固体停留时间SRT或者减少水力停留时间HRT,使得乙酸营养型产甲烷菌的相对丰度降低20%以上,同时氢营养型产甲烷菌和甲基营养型产甲烷菌增多,实现产甲烷途径由单一的乙酸营养型逐渐向多种营养途径共存的模式,从而提高了污泥的厌氧消化效率,实现反应器的高效长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN117003454A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311128605.4
申请日:2023-09-01
Applicant: 上海城投污水处理有限公司 , 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明公开了一种污泥厌氧消化工艺中提高沼气中甲烷含量的方法,利用厌氧动态膜生物反应器对污泥进行厌氧消化处理并产生沼气,并对沼气中的甲烷含量进行成分分析,当甲烷成分≤60%时,通过增大固体停留时间SRT或者减少水力停留时间使得沼气中甲烷成分高于65%,实现沼气中甲烷含量的有效提升,从而提高了污泥的能源回收效率。
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公开(公告)号:CN114137067B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010914445.6
申请日:2020-09-03
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于QCM‑D的污泥调理剂效果的评价方法,采用QCM‑D仪器,以污泥稀释液为吸附层基底,构建污泥‑污泥调理剂‑污泥的层层组装结构,实时监测层层组装过程中振荡频率和耗散因子的变化曲线,并进行标准化处理,通过标准化耗散因子评价污泥调理剂对污泥的絮凝效果、骨架构建能力以及管道泵送性能。该评价方法从单层絮体的角度对调理剂絮凝效果进行评价,直观地对比了调理剂在骨架构建方面的功能倾向和管道泵送性能,为新型调理剂的研发和调理参数的优化提供科学有效的指导,无需进行高压过滤或板框脱水实验,依赖从业人员的经验通过观察絮体形态或脱水性能来判断。
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公开(公告)号:CN115591535A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211395451.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 同济大学(CN) , 上海城投污水处理有限公司(CN)
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开一种LDH/GO‑三聚氰胺泡沫及其在去除水体中磷酸盐的应用,涉及复合材料和废水处理技术领域。本发明公开的LDH/GO‑三聚氰胺泡沫是将清洗过的三聚氰胺泡沫反复浸泡于氧化石墨烯溶液中,然后在水热条件下,镁铝铁三元金属氢氧化物原位生长于三聚氰胺泡沫,经过洗涤、干燥后得到LDH/GO‑三聚氰胺泡沫作为“抹布式”吸附剂,并应用于水体中磷酸盐的吸附去除。本发明提供的LDH/GO‑三聚氰胺泡沫吸附剂表现出较强的磷酸盐吸附效果,吸附速率快、效率高,使废水中的磷酸盐浓度(≤10mg/L)在较短时间内达到污水综合排放标准(GB8978‑1996)一级标准,在废水的磷酸盐去除与达标排放中表现出广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114137067A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010914445.6
申请日:2020-09-03
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于QCM‑D的污泥调理剂效果的评价方法,采用QCM‑D仪器,以污泥稀释液为吸附层基底,构建污泥‑污泥调理剂‑污泥的层层组装结构,实时监测层层组装过程中振荡频率和耗散因子的变化曲线,并进行标准化处理,通过标准化耗散因子评价污泥调理剂对污泥的絮凝效果、骨架构建能力以及管道泵送性能。该评价方法从单层絮体的角度对调理剂絮凝效果进行评价,直观地对比了调理剂在骨架构建方面的功能倾向和管道泵送性能,为新型调理剂的研发和调理参数的优化提供科学有效的指导,无需进行高压过滤或板框脱水实验,依赖从业人员的经验通过观察絮体形态或脱水性能来判断。
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公开(公告)号:CN109957307A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910219932.8
申请日:2019-03-22
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/14 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一具有抑藻功效的季铵盐改性环氧涂层的制备方法,属于涂料加工技术领域。该方法首先将季铵盐固体粉末加入到缩水甘油醚类环氧涂料中,经超声及搅拌后得到均匀的季铵盐/环氧涂料混合液;然后在得到的混合液中加入固化剂搅拌均匀,静置反应得到季铵盐/环氧涂料复合乳液;最后利用涂刷法将步骤(2)得到的季铵盐/环氧涂料复合乳液涂刷于基底材料上,干燥后即得季铵盐改性的环氧涂层。本发明制备方法操作简单,成本低,有利于实现工业化生产,采用该方法制备的季铵盐改性环氧涂层在结合季铵盐的抑藻功效的同时对涂层的基本性能没有显著影响,具有良好持久的抑藻效果。
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公开(公告)号:CN102643004B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201210131191.6
申请日:2012-05-02
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司 , 上海子征环境技术咨询有限公司
IPC: C02F11/12
Abstract: 本发明涉及一种多段式平板膜污泥浓缩工艺方法,本发明浓缩方法采用多个反应器,照液位差推流运行方式设置,运用超滤(微滤)膜将大粒径污泥絮体截留在反应器内,而将干净水抽吸出反应器,达到污泥和水分离的目的,本发明工艺采用多段式反应器,在不同污泥浓度下,平板膜采用不同的运行通量,可防止膜污染过快发生;同时,采用曝气装置对平板膜表面进行冲刷,不仅控制膜污染,而且为反应器提供了溶解氧,促进了反应器内的硝化作用,并防止污泥的厌氧释磷,可提供较好的膜出水。本发明工艺与单段式平板膜污泥同步浓缩硝化工艺相比,膜的利用率更高,膜污染较轻,能耗更低,且出水水质更好,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102557349B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210012247.6
申请日:2012-01-16
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于碳源回收的低能耗污水处理工艺及装置,属于污(废)水处理技术领域。该工艺流程包括快速混凝池、厌氧动态膜-生物反应器、出水自然复氧器、厌氧发酵反应器和气体收集器。低浓度有机污水在快速混凝池进行高效絮凝后,进入厌氧动态膜-生物反应器,实现固液分离,出水经自然复氧后,水质稳定达到国家二级排放标准。同时回收的低品质碳源(厌氧污泥)进入厌氧发酵反应器,通过水解-发酵产酸-产甲烷途径,最终使污水中能源物质以挥发性脂肪酸(VFAs)或甲烷等高品质碳源形式回收。该工艺通过物化分离手段与厌氧生物处理工艺的耦合,在较短的水力停留时间内,实现低浓度有机污水的高效处理,并对污水中有机碳源进行回收。该工艺能够在常温条件下高效厌氧处理低浓度有机污水,最大程度实现污水处理的节能降耗。
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公开(公告)号:CN102259971B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201110127498.4
申请日:2011-05-17
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司 , 上海子征环境技术咨询有限公司
Abstract: 高通量低能耗在线自清洗柔性膜-生物反应器,涉及膜-生物反应器污水处理技术,适用于对可生化处理的微污染水、生活污水及工业废水进行净化处理。本发明由膜-生物反应池(1)、拉链式柔性膜组件(2)、链条、V型刮刀(3)、齿轮辊轴(4)和设置在膜-生物反应器内的微孔曝气管组成,拉链式柔性膜组件(2)通过拉链与链条结合设置在齿轮辊轴(4)上。清洗时,通过清洗水箱注入或排空水而将获得的势能变为清洗的驱动力,带动拉链式柔性膜组件(2)围绕齿轮辊轴上下折转,经过V型刮刀(3)将膜面污染物刮除,分离出膜-生物反应器(1)外。本发明具有通量高,曝气量小,能耗低,占地面积少,运行费用低,能有效控制膜污染控制优点。
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公开(公告)号:CN102653428A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210109620.X
申请日:2012-04-15
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂 , 上海子箴环保设备有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种水中杂质分离的预处理方法,涉及水处理过程中去除水中杂质的技术,尤其涉及水中粒径较小、难以被传统细格栅去除的杂质,适用于城市污水厂中污水的预处理、雨水泵站或雨污合流泵站初期CSO溢流中杂质的去除、河道清理浮渣、砂水分离以及类似水体中的杂质分离。本发明方法通过采用单级或设置多级杂质筛分系统,运用微网孔径小于筛分杂质的有效粒径,且水通量大的特点,实现高通量运行,水力停留时间短,达到高效截留、快速去除水中杂质的目的,采用低于液位的虹吸自流管实现重力自流出水,不仅有效节省水泵投资及运行能耗,还可根据进水量的波动灵活调控水处理系统的运行;同时,采用曝气对微网进行冲刷,网孔不易堵塞,使用寿命长。
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