一种生化出水深度脱氮同步混凝除磷方法

    公开(公告)号:CN113233706A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110543273.0

    申请日:2021-05-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于水处理领域,特别涉及一种生化出水深度脱氮同步混凝除磷方法。首先将适量碳源、改性硅藻土精准投加至一次反应区与生化出水进行混凝反应,形成化学絮体污泥,同时澄清区的回流泥渣中的微生物消耗进水中的溶解氧,然后化学絮体污泥及污水进入二次反应区继续混凝反应,并开始发生反硝化脱氮反应。最后由导流室进入澄清区,发生反硝化脱氮反应,同时悬浮污泥层吸附截留细小的絮体污泥。反应结束后通过溢流口进入砂滤池,过滤水中的污染物质。本方法实现了同步反硝化脱氮混凝除磷反应,提高了处理负荷,减少了占地面积及运行成本;同时保证出水可稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838‑2002)中的IV类标准及以上。

    一种动态加磁加药高效低耗处理市政污水的磁分离装置及方法

    公开(公告)号:CN111392954A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010346159.4

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种动态加磁加药高效低耗处理市政污水的磁分离装置,包括:吸附反应箱;磁混凝反应箱,包括一级反应箱和二级反应箱,自动加药系统,向吸附反应箱投加活性炭,向一级反应箱投加PAC和磁种,向二级反应箱投加PAM;磁分离系统,与二级反应箱的出水端连通,分离得到混合磁性絮团和处理后的水。进一步还可包括:污染物在线监测系统,设置于吸附反应箱进水端,在线监测进水的SCOD、SS、TP;中央控制器,根据监测数据控制投加动作。本发明还提供了基于该装置的磁分离方法,控制药剂投加量应对水质波动以保障后续工艺进水需求;提高污染物分离效率、活性炭利用率、磁种利用效率,降低运行成本。

    一种动态加磁加药高效低耗处理市政污水的磁分离装置

    公开(公告)号:CN212356914U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202020666050.4

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种动态加磁加药高效低耗处理市政污水的磁分离装置,包括:吸附反应箱;磁混凝反应箱,包括一级反应箱和二级反应箱,自动加药系统,向吸附反应箱投加活性炭,向一级反应箱投加PAC和磁种,向二级反应箱投加PAM;磁分离系统,与二级反应箱的出水端连通,分离得到混合磁性絮团和处理后的水。进一步还可包括:污染物在线监测系统,设置于吸附反应箱进水端,在线监测进水的SCOD、SS、TP;中央控制器,根据监测数据控制投加动作。本实用新型还提供了基于该装置的磁分离方法,控制药剂投加量应对水质波动以保障后续工艺进水需求;提高污染物分离效率、活性炭利用率、磁种利用效率,降低运行成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种生化出水深度脱氮同步混凝除磷装置

    公开(公告)号:CN215756898U

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202121079056.2

    申请日:2021-05-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型属于水处理领域,特别涉及一种生化出水深度脱氮同步混凝除磷装置。包括反应器和砂滤池,所述的砂滤池置于反应器上部的外围;所述的反应器内腔中由外到里同轴设置有导流板和伞形板,导流板的首端与反应器的顶部相对固定;伞形板的下部伸入反应器内腔的下部,形成一次反应区,导流板的末端位于一次反应区的中下部,伞形板的上部直筒区形成二次反应区,伞形板与导流板之间形成导流区,导流板与反应器内壁之间形成澄清区。本装置通过利用改性硅藻土的混凝、吸附、生物载体等作用并利用液体碳源,对生化出水进行同步反硝化脱氮和混凝除磷处理,装置出水可稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838‑2002)中的IV类标准及以上。

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