无扩散的全密闭医院污水处理系统

    公开(公告)号:CN1188353C

    公开(公告)日:2005-02-09

    申请号:CN03123515.8

    申请日:2003-05-09

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了属于污水处理技术范围的具有杀菌消毒、防止病菌扩散的一种无扩散的全密闭医院污水处理系统。主要由密闭的格栅、调节池、高效膜生物反应器和高效广谱紫外消毒设备串连构成。整个系统采用全密闭结构。膜生物反应器和调节池及格栅排放的全部气体通过管道收集进入单独的紫外消毒器对气体进行消毒,防止病菌通过气体向外扩散。膜生物反应器污泥产量很小,基本无污泥排放,消除废水中悬浮物对紫外消毒的干扰,充分发挥紫外消毒的高效作用,大大降低了病原菌通过污泥排放扩散蔓延的几率。通过系统处理后的出水各项指标均达到或优于国家针对医院污水的排放标准GBJ48-83。

    将厕所污水资源化处理的生态厕所系统

    公开(公告)号:CN106186514B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201610557481.5

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 公开了一种将厕所污水资源化处理的生态厕所系统,包括:卫生间、厌氧发酵单元、生物炭单元、正渗透单元、蒸发冷凝单元和控制器。厌氧发酵单元分解卫生间排出的粪便和尿液中的固形物和溶解性有机物,产生沼气、沼液和沼渣;生物炭单元去除沼液中的氮磷元素;正渗透单元使沼液中的水分转移至正渗透单元的驱动液中,得到稀释驱动液;蒸发冷凝单元加热稀释驱动液,获得蒸馏水和浓缩驱动液。本发明利用生物炭吸附厕所污水中的营养元素,形成可以产生经济收益的生物炭缓释肥;通过正渗透单元及蒸发冷凝单元从脱营养元素的尿液和沼液中获得再生水,实现厕所污水资源的循环使用。本发明还可以利用太阳能提供电能以及热能,能耗低,环保无污染。

    将厕所污水资源化处理的生态厕所系统

    公开(公告)号:CN106186514A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610557481.5

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 公开了一种将厕所污水资源化处理的生态厕所系统,包括:卫生间、厌氧发酵单元、生物炭单元、正渗透单元、蒸发冷凝单元和控制器。厌氧发酵单元分解卫生间排出的粪便和尿液中的固形物和溶解性有机物,产生沼气、沼液和沼渣;生物炭单元去除沼液中的氮磷元素;正渗透单元使沼液中的水分转移至正渗透单元的驱动液中,得到稀释驱动液;蒸发冷凝单元加热稀释驱动液,获得蒸馏水和浓缩驱动液。本发明利用生物炭吸附厕所污水中的营养元素,形成可以产生经济收益的生物炭缓释肥;通过正渗透单元及蒸发冷凝单元从脱营养元素的尿液和沼液中获得再生水,实现厕所污水资源的循环使用。本发明还可以利用太阳能提供电能以及热能,能耗低,环保无污染。

    超声波在污水处理生物脱氮中的应用

    公开(公告)号:CN104743657B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201310741120.2

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及超声波在污水处理生物脱氮中的应用,即利用超声波激发短程硝化过程进行污水高效脱氮。短程硝化是在微生物硝化反应的过程中仅让氨氮被氧化成亚硝酸盐而不形成硝酸盐的过程。分别通过将超声波发生器探头置于活性污泥法污水处理系统曝气池或串联于污泥回流管内,使生物反应器实现稳定的短程硝化过程。本发明利用超声波对微生物的筛选特性,实现了反应器内亚硝化细菌活性的激发并同时抑制了硝化细菌的活性,操作方便,效果稳定,在污水处理生物脱氮技术中有着非常广阔的应用前景。

    回收尿液中氮磷制备缓释肥的方法

    公开(公告)号:CN104973919A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410145580.3

    申请日:2014-04-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种回收尿液中氮磷制备缓释肥的方法,包括以下步骤:1)将生物炭与溶解性镁盐投加到尿液中,在pH值为9~11的条件下进行搅拌,直至溶液中生成灰白色沉淀物鸟粪石,并附着到生物炭表面使其饱和;2)停止搅拌,使得鸟粪石及饱和生物炭在溶液中充分沉降,收集沉淀物;3)将收集的沉淀物烘干造粒,即得富含碳氮磷营养元素的土壤改良缓释肥。

    从尿液污水中回收磷钾并制造缓释型磷钾复合肥的方法

    公开(公告)号:CN102229506A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110087779.1

    申请日:2011-04-08

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 汪诚文 徐康宁

    Abstract: 从尿液污水中回收磷钾并制造缓释型磷钾复合肥的方法,属于污水处理、磷钾回收及农用肥料生产技术领域。该方法的工艺步骤如下:基于对尿液污水性质的分析,首先投加溶解性镁盐和磷酸盐以调节溶液中Mg2+∶K+∶PO43-摩尔比至适当值,继而在搅拌条件下,调节溶液pH至适当值使得溶液中生成沉淀物,待沉降后收集沉淀产物,最后进行烘干造粒生产缓释型颗粒磷钾复合肥。本方法对钾的回收率可达75%以上,对磷的回收率可达90%以上;所得磷钾复合肥中的钾肥含量为6~13%(以氧化二钾计),磷肥含量为32~50%(以五氧化二磷计);所得复合肥颗粒肥效释放缓慢,为缓释型磷钾复合肥,且肥效不易随灌溉水流失。

    一种从烟气生物脱硫污泥中回收和提纯单质硫的方法

    公开(公告)号:CN101481091B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910077456.7

    申请日:2009-02-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种从烟气生物脱硫污泥中回收和提纯单质硫的方法,该方法采用卤代烃、烷基或芳基二硫化物、或烷基萘与液体石油烃的混合物作为萃取剂,通过加热萃取回收生物脱硫污泥中的单质硫,再经冷却结晶提纯单质硫。本发明的工艺方法具有较高的单质硫回收率(>90%),且获得的单质硫纯度高(>98%),萃取剂可循环使用,消耗量低。

    一种真空排水系统集水界面单元的气动执行设备

    公开(公告)号:CN101915230A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010244406.6

    申请日:2010-08-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种真空排水系统集水界面单元的气动执行设备,包括:机架;位于机架一端的隔膜阀;位于机架的另一端的控制装置;位于隔膜阀和控制装置之间的蓄能装置;隔膜阀的隔膜阀出水管连接负压出水口四通管的第一管路,负压出水口四通管的第二管路与负压出水口三通管的第一管路连接,负压出水口三通管的第二管路连接负压罐;控制装置与蓄能装置和隔膜阀均连接。本发明设备的动力源只需要负压罐提供真空负压;浮球式活塞、调节阀和单向阀能精确控制排水的时间、流量和速度;在实现真空排水过程中具有执行过程简单、运行能耗低、运行效率高等优点。

    用于膜-生物反应器的在线化学清洗方法

    公开(公告)号:CN100375648C

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200510115862.X

    申请日:2005-11-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于水和废水处理与净化技术领域的一种用于控制膜-生物反应器膜污染的在线化学清洗方法。该方法以碱洗为核心,辅以酸洗,针对小规模与大中规模的膜-生物反应器,推荐了两种相应的清洗模式(固定清洗周期与TMP发展速率控制清洗周期)。该方法能够有效清除由大分子有机物和胶体物质形成的膜孔堵塞和凝胶层污染,从而恢复膜过滤能力,且操作简便,维护成本低。应用该方法可以实现膜组件的长期稳定运行,延长膜组件的使用寿命,降低膜组件的维护费用,从而确保膜-生物反应器规模化工程应用的长期运行稳定性,并降低其运行成本。

    雨水管道系统的管控方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117934205B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202410095426.3

    申请日:2024-01-23

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林功波 汪诚文

    Abstract: 本申请涉及一种雨水管道系统的管控方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取降雨预测信息、雨水管道系统的各位置点的管道检测数据和管道分布信息、以及城市地表海拔分布信息,并构建城市雨水管道模型,以预测雨水管道系统的异常区域的异常信息,再生成各异常区域的管道管控策略;采集各位置点的新管道检测数据;基于各位置点的新管道检测数据,预测雨水管道系统的新异常区域的新异常信息,从而生成新异常区域的新管道管控策略;将新异常区域的新管道管控策略,替换异常区域的管道管控策略,并返回执行上述步骤,直到降雨完成、且不存在新异常区域时,停止迭代操作。采用本方法能够提升对雨水管道系统进行管控的效率。

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