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公开(公告)号:CN117658405A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410101668.9
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: 本发明公开了一种强化升流流速的AnDMBR膜区结构及系统,包括分离器本体和动态膜组件;分离器本体包括固定支架、设于固定支架上的进泥罐体、过渡罐体和动态膜分离罐体;进泥罐体的侧面设有进泥口,该进泥罐体的底部设有排泥口;动态膜分离罐体的侧面设有循环污泥出口,该动态膜分离罐体顶部设有第一沼气出口、膜出水口和循环沼气入口;动态膜组件设于动态膜分离罐体内,其包括分离式膜框架、设于分离式膜框架内部的多个平板膜和设于平板膜下方的可拆卸式曝气管。本发明能有效避免动态膜分离区内死区的形成,便于平板膜和可拆卸式曝气管的更换,减少运行管理成本,为AnDMBR反应器的长期稳定运行提供技术保障。
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公开(公告)号:CN117303696A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311128632.1
申请日:2023-09-01
Applicant: 上海城投污水处理有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种用于污泥厌氧消化的双面平板膜及动态膜组件,采用硬质PVC网格作为膜骨架的内部支撑骨架,并采用外部支撑层沿膜骨架四周密封贴合在内部支撑骨架的两侧,并在膜骨架一侧设置一与膜骨架内部相通的孔道作为膜出水孔;本发明的双面平板膜制备价格低廉且无需进行频繁的清洗或更换,所需要的运行成本较低,可使得AnDMBR污泥厌氧消化系统在高污泥浓度下长期稳定运行,提升了反应器效能。
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公开(公告)号:CN117303572A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311120593.0
申请日:2023-09-01
Applicant: 上海城投污水处理有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种缓解膜污染的AnDMBR动态膜组件,包括密封式膜框架、多个平板膜和多个可拆卸式曝气管;密封式膜框架用于承载AnDMBR动态膜组件的各个部件,其由不锈钢网格构成的长方体形;多个平板膜平行等距设于密封式膜框架内;该平板膜上方设有膜出水口,膜出水口的高度高于密封式膜框架的上表面;多个平板膜之间的间隙内填充有导电碳基颗粒;多个可拆卸式曝气管利用从导气孔出来的循环沼气在平板膜表面形成错流,扰动平板膜之间的导电碳基颗粒。本发明有效解决了AnDMBR高污泥浓度下运行导致的平板膜表面泥饼沉积的问题,在延长动态膜组件使用寿命的同时,还提升了反应器的厌氧消化性能。
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公开(公告)号:CN115591535B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211395451.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
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)
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公开(公告)号:CN112520852B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010690964.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司 , 上海子征环保科技有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F11/121 , C02F11/18 , C02F7/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种对污水中磷的去除和回收方法,包括:待处理污泥进入高负荷厌氧‑好氧膜生物反应器(AP/O‑MBR)进行释磷、除磷和固液分离过程,获得一级反应出水和一级反应出泥;所述一级反应出泥进入多段平板膜污泥浓缩池进行污泥浓缩,获得二级反应出水和二级反应出泥;所述二级反应出泥进入加热溶出池内进行加热和搅拌,并通过固液分离装置获得富磷上清液和去磷污泥。本发明在不添加化学药剂的情况下出水总磷浓度可以降低至0.1mg/L以下;同时避免了化学污泥问题,磷的形态更容易回收;且污泥浓缩后再加热一方面提高了污泥浓度,提升了单位体积污泥磷含量,获得更高浓度的富磷上清液;另一方面大幅度减少了污泥体积和加热溶出的加热能耗。
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公开(公告)号:CN102951703B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210439120.2
申请日:2012-11-07
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 , 中国环境科学研究院
IPC: C02F1/44
Abstract: 本发明涉及一种具有气液分离功能的高通量、耐压微网元件,应用于水中或污泥中微网杂质分离设备,尤其适用于浓度高、粘度大的初沉污泥中气液分离。其外形为矩形,外表面为微网过滤面,内腔为滤液通道和气液分离通道,为半封闭式结构。内腔的滤液通道为网格状或条状支撑板,气液分离通道由开孔板和导流槽组成,导流槽把开孔板分隔成一系列条状集液槽,气液混合流体经过开孔板后被分离,过滤液在集液槽内汇集,并通过微网元件顶部与集液槽连通的小孔流出;而气液混合流体中的气体则被开孔板阻隔,重新穿过滤液通道、透过微网过滤面,回到外部环境中。本发明微网元件易于制造、拆卸、过滤通量大,且设置支撑板可耐外界高压,并具有分离气液混合流体的功能。
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公开(公告)号:CN102258944B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110127476.8
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: 一种膜-生物反应器在线清洗方法,涉及膜-生物反应器的清洗,尤其涉及膜-生物反应器的在线清洗装置,适用于好氧、厌氧、动态膜-生物反应器的物理清洗。本发明清洗方法通过由动力机构、传动机构、机械清洗机构、复位平衡配重装置(10)组成的在线清装置实现,通过利用处理工艺流程中物质流或工艺外部物质流,经过势能与动能的转换,以机械方式实现对膜组件的在线清洗。本发明方法结构简单,安装方便,投资省,运行稳定,维护方便,可实现全自动控制,有效延长膜的清洗周期,节省膜清洗费用,提高膜的运行通量,具有良好的经济效益。适用于好氧、厌氧、动态膜-生物反应器的物理清洗。
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公开(公告)号:CN102198974B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201110127445.2
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: 在线自动清洗厌氧微网反应器,涉及浸没式膜-生物反应器污水处理技术,尤其涉及采用微网分离膜组件作为固液分离单元的废水的厌氧处理技术,适用于城市污水、高浓度有机废水,特别是悬浮物含量较高、可生化有机废水的处理。本发明由厌氧微网反应器和在线自动清洗装置组成,微网分离膜组件为柔性微网膜组件或平板式微网膜组件,在线机械清洗装置由动力系统、传动系统和清洗系统组成。本发明将无需附加能耗的在线自动清洗装置和厌氧微网反应器结合,提升微网膜运行通量,减缓微网污染速率,延长微网膜清洗周期长,充分发挥厌氧微网反应器的潜力,同时具有建设投资小,成本低,运行能耗低,水处理效果好的特点。
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公开(公告)号:CN101811773B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010148366.5
申请日:2010-04-16
Applicant: 同济大学 , 上海城投污水处理有限公司
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 在线清洗卷式膜-生物反应器,涉及膜-生物反应器污水处理技术,适用于对污水处理、微污染水净化。污水经由配水系统(2)进入生物反应器(1)后,进行污染物的降解和转化,在抽吸压力作用下,利用卷式膜组件实现固液分离。卷式膜组件由膜片(7)、卷轴(5)、机械清洗装置(6)及摇柄(4)组成,固定设置在生物反应器(1)内,需要对膜进行清洗时,由设置在卷式膜组件上的机械清洗装置(6)进行在线物理清洗。本发明反应器具有装填密度高、曝气能耗低、占地小、基建投资省、清洗方便等优点,具有良好的经济效益和社会效益,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN117886495A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410097662.9
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 , C02F11/00 , C02F1/58 , C02F1/52 , C01B25/45 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种零碳排污泥厌氧资源化处理工艺,耦合了污泥电破壁技术、厌氧动态膜生物反应器以及鸟粪石沉淀回收技术,采用污泥电破壁装置对污泥进行预处理溶胞,而后采用AnDMBR工艺实现高浓度污泥厌氧消化,收集污泥厌氧消化过程中产生沼气,再利用鸟粪石沉淀装置回收膜出水清液中的氮磷元素,消化污泥则通过好氧堆肥予以土地利用,从而提升污泥厌氧消化的效率,实现污泥的零碳排放及资源化利用。
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