一种基于碳源回收的低能耗污水处理工艺及装置

    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

    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。

    一种基于碳源回收的低能耗污水处理工艺及装置

    公开(公告)号:CN102557349A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210012247.6

    申请日:2012-01-16

    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。

    一种控制膜-生物反应器中膜污染的新方法

    公开(公告)号:CN102276055A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110126503.X

    申请日:2011-05-17

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种控制膜-生物反应器中膜污染的新方法,涉及控制膜-生物反应器中膜组件污染的技术,适用于膜-生物反应器对水和废水的处理。本发明通过在反应器内投加一定量的填料作为生物膜的载体,形成生物膜法与膜-生物反应器的双重系统,从而降低膜组件表面的污染速率;同时,优化的曝气方式可通过控制微生物的新陈代谢来进一步减缓膜污染,并降低能耗。本发明方法对原有的膜-生物反应器无须进行结构上的改造,只需投加一定量的填料,而且本发明方法能进一步降低能耗,适用于各种膜组件形式的膜-生物反应器,实用性较强,适用范围广,具有运行成本低,操作管理方便等优点。本发明通过生物膜法与膜-生物反应器的高效融合,兼具有优化的曝气方式,能很好地控制膜污染,降低能耗,实现膜-生物反应器的长期稳定运行。

    碳源预分离强化污水脱氮处理新工艺

    公开(公告)号:CN101823815A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010159725.7

    申请日:2010-04-29

    Abstract: 碳源预分离强化污水脱氮处理新工艺,涉及到一种强化污(废)水脱氮的处理工艺。碳源预分离强化脱氮新工艺包括混凝沉淀池、自养微生物反应器、异养微生物反硝化反应器、厌氧发酵反应器和气体收集处理系统。混凝沉淀池用于沉淀分离进水中的部分碳源(颗粒状、胶体状和部分溶解性碳源),分离之后的低碳源污水进入自养微生物占优势的自养微生物反应器中实现高速硝化反应,其出水进入异养反硝化细菌占优势的缺氧反应器,通过预分离的部分碳源补充到反硝化段进行反硝化,从而实现污水中总氮的高效去除。本发明通过碳源的预分离,提升硝化效率,同时通过碳源的补充实现精确反硝化,提升了脱氮效果,同时实现了污水中碳源的高效利用。

    厌氧发酵产酸强化膜-生物反应器脱氮处理工艺

    公开(公告)号:CN102502959A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110427311.2

    申请日:2011-12-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种厌氧发酵产酸强化膜-生物反应器脱氮处理工艺,本发明包括深度厌氧池、缺氧池和好氧池。污水进入工艺后,经不同种类微生物的作用,完成厌氧发酵、缺氧反硝化,好氧硝化的生化处理过程,最终通过膜过滤抽吸获得出水。该工艺通过优化厌氧段微生物的生长环境,一方面促进原污水中颗粒态(含胶体态)有机物、慢速降解有机物及难降解有机物的水解酸化,另一方面使排放至厌氧池的剩余活性污泥发酵产酸,为缺氧反硝化提供优质碳源,并利用高污泥浓度强化生物反硝化过程,解决生物脱氮过程碳源不足的问题,同时利用膜的高效截流分离特性,实现污水中总氮的高效去除。该工艺可在不额外投加碳源的条件下,充分利用进水中的碳源转化及工艺自身污泥发酵产生的碳源补充到反硝化段,进行深度脱氮处理,工艺简单、控制灵活,出水总氮可达优于一级A排放标准。

    双横臂前悬架定位参数测试实验台

    公开(公告)号:CN102901642A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210389200.1

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种双横臂前悬架定位参数测试实验台,该实验台将可伸缩上/下横臂长度、主销长度、转向节臂位置和长度、转向横拉杆长度、主销后倾角和车轮外倾角调整到设定值,移动车轮上/下跳动移动台的竖直位移,获得车轮上/下跳动量与主销后倾角变化量、主销内倾角角变化量、轮距变化量、前束角变化量的关系;移动转向机,获得的是齿轮齿条位置变化量与车轮转角变化之间的关系;三个位移传感器的数据传送到上位机中,获得所需的关系图,并将数据保存,并显示到界面。本发明的优点是能分别测得车轮外倾角、主销后倾角、车轮前束角及车轮轮距随车轮上/下跳动的变化量之间的关系;获得转向齿轮齿条位置变化量与转向角变化量之间的关系。

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