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公开(公告)号:CN116177847A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310466666.5
申请日:2023-04-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种污泥调理药剂及其使用方法,涉及污泥处理技术领域。本发明污泥调理药剂是由聚合铝硅复合调理剂和稻壳生物炭构成,其中,聚合铝硅复合调理剂是由氯化铝、硅酸钠和碳酸钠混合而成。本发明的污泥调理药剂具有很强的吸附和桥接能力,使形成的污泥絮体更致密、更抗压缩。同时还能改善污泥的可压缩性能,使泥饼在较大的机械压力下仍然能保持通透性,有助于提高污泥的过滤能力。利用本发明污泥调理药剂对污泥进行调理,能够显著提高污泥的深度脱水能力,可以广泛应用于城市污水处理厂污泥的预处理,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119822556A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510108683.0
申请日:2025-01-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水深度处理微絮凝超滤系统及工艺,其系统包括依次连通的吸附池、混合池、絮凝池、膜池和化学反冲洗水箱;膜池中设置有膜组件,膜组件的顶部通过清水管道与清水池连接;膜组件的底部通过化学反冲洗管道与化学反冲洗水箱连通,化学反冲洗管道上设置有化学反冲洗洗抽吸泵;本工艺的粉末生物炭在吸附‑絮凝预处理过程中作为核心直接参与絮凝体的生长,絮凝体可以连接更多的分支,从而增大絮凝体的尺寸,因此更有利于形成粒径更大、强度更高、分形维数更小的复合絮凝体,这种结构多孔疏松,且吸附能力明显强于单独的微絮体滤饼层,可以更好的减少超滤膜的膜污染,同时拥有更高的除磷、除浊以及小分子有机物的效率。
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公开(公告)号:CN117959934A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410320565.1
申请日:2024-03-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种中空纤维超滤膜处理再生水的小试装置,其包括原水水箱、通过第一管路连通所述原水水箱的超滤装置、通过多个第二管路连通所述超滤装置的多个出水装置、以及分别设置在所述第二管路上的压力变送器;本发明的技术方案,具有实用便捷,节约成本,操作简单,易实现的特点,不仅可以实现任意尺寸、任意数量、任意直径的中空纤维超滤膜超滤试验,还可以在不更换设备的情况下测试中空纤维超滤膜的过滤性能与恢复性能,不仅适合现场及实验室小试试验使用,同样也可以满足于教学需求。
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公开(公告)号:CN114477697A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210057063.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/122
Abstract: 本发明公开了一种小型污泥脱水压滤实验装置及方法,包括:电动推杆,压力控制器,压力传感器;过滤筒,筒内置筛板,筒底有出液口,过滤筒有与内径适配的活塞;过滤筒下设有滤液收集装置,用于收集滤液;压滤装置下部设有压力缓冲弹簧。本发明利用自动控制系统准确控制压滤压力与时间,脱水操作简单稳定,且实验装置小巧便携,试验耗材少,不仅适合实验室及现场小试试验使用,同样也可以满足于教学及小样品测试的需求。
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公开(公告)号:CN119869455A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510166397.X
申请日:2025-02-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F11/143 , C02F11/10 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种改性污泥生物炭及其制备方法和应用,属于污泥处理技术领域。该改性污泥生物炭的制备方法包括以下步骤:将污泥进行重力浓缩后投加铁基脱水调理剂搅拌,得调理污泥;对调理污泥进行脱水,得脱水泥饼;将脱水泥饼进行热解碳化,冷却后依次粉碎、研磨、过筛、清洗及烘干,得粉状生物炭;采用改性剂对粉状生物炭进行改性处理,即得改性污泥生物炭。本发明还公开了上述制备方法制得的改性污泥生物炭及在抗生素废水处理中的应用。本发明通过“脱水强化‑热解稳定‑功能改性”的协同路径制得的改性生物炭兼具高效吸附性、环境安全性和经济可行性,将其用于磺胺甲恶唑的吸附降解,实现了“以废治废”的目的。
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公开(公告)号:CN119667188A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510022626.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于图像处理的厌氧氨氧化污泥自动采集装置及其脱氮活性监测方法,涉及污水生物处理领域。装置包括:生物反应区Ⅰ用于培养厌氧氨氧化污泥,并定期将泥水混合液自动传送到图像采集区Ⅱ,从而完成图像采集、图像处理与活性监测。抽泥泵定期将泥水混合液排送到培养皿中,工控机控制工业显微镜对培养皿中污泥的微观图像进行连续采集,污泥回流泵将泥水混合液返回到厌氧氨氧化反应器中,冲洗泵将出水截留装置中的上清液传送到培养皿中,完成二次冲洗。本发明针对厌氧氨氧化工艺缺乏低成本自动化监测手段的难题,提出了基于图像处理的厌氧氨氧化工艺运行辅助监测新方法。
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公开(公告)号:CN115893802A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211668834.0
申请日:2022-12-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/123
Abstract: 本发明提供了一种污泥调理及脱水药剂及其使用方法,涉及环境保护技术领域。本发明的污泥调理及脱水药剂为包含铝、钠、镁、铁等金属元素的混合物,本发明所述污泥调理及脱水药剂具备良好的絮凝作用,能够使污泥内部孔隙数量增加,孔隙增大,进而提高污泥的脱水性能,同时实现对污泥的高效破壁调理和絮凝沉降,有利于实现污泥的深度脱水。
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公开(公告)号:CN114105301A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111511802.5
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种缺氧MBR强化内源反硝化实现低C/N污水高效脱氮的装置和方法,属于污水生物处理领域。所述装置主要包括原水水箱、MBR反应器、出水水箱、原位膜清洗和控制系统组成。所述MBR反应器分为厌氧段、好氧段、缺氧段,其中,缺氧段设置膜组件;所述方法为首先通过聚磷菌、聚糖菌在厌氧条件下强化合成内碳源并进行厌氧释磷,之后在好氧条件下进行硝化反应生成NO3‑‑N,缺氧条件下发生内源反硝化反应将NO3‑‑N还原为N2。缺氧MBR强化内源反硝化与传统硝化反硝化相比对于外碳源的利用率更高,污泥产率更低的同时出水水质更好。并且,引入原位膜清洗和控制系统利用PLC控制系统控制柔性膜清洁装置实施对平板陶瓷膜的原位物理清洗,有效减缓了膜污染问题。
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公开(公告)号:CN118015802A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410019809.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G08B21/24 , G06V20/52 , G06V10/12 , G01N33/18 , G01N15/04 , H04N7/18 , H04N23/11 , H04N23/56 , C02F3/12 , C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的SBR反应器运行工况实时监测及异常报警装置和方法。该装置通过工控机调用近红外/可见光双目摄像头实时采集SBR反应器工况典型图像,并将图像传输至工控机进行预处理后进行特征提取,通过已经构建的人工智能识别模型,对采集图像的运行工况进行识别,并与设定运行工况进行对比,实时判断反应器运行工况是否正常,并将结果显示在电子显示器上,若发生异常情况及时报警,另外工控机可结合现场传感器数据对异常工况原因进行初步判断,并给出调控建议。该装置实现对SBR反应器运行工况的实时监测与异常报警,代替运维人员日常巡检,自动完成高频率的SBR反应器过程监测,实现SBR反应器的无人化监测管理。
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公开(公告)号:CN114105301B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111511802.5
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种缺氧MBR强化内源反硝化实现低C/N污水高效脱氮的装置和方法,属于污水生物处理领域。所述装置主要包括原水水箱、MBR反应器、出水水箱、原位膜清洗和控制系统组成。所述MBR反应器分为厌氧段、好氧段、缺氧段,其中,缺氧段设置膜组件;所述方法为首先通过聚磷菌、聚糖菌在厌氧条件下强化合成内碳源并进行厌氧释磷,之后在好氧条件下进行硝化反应生成NO3‑‑N,缺氧条件下发生内源反硝化反应将NO3‑‑N还原为N2。缺氧MBR强化内源反硝化与传统硝化反硝化相比对于外碳源的利用率更高,污泥产率更低的同时出水水质更好。并且,引入原位膜清洗和控制系统利用PLC控制系统控制柔性膜清洁装置实施对平板陶瓷膜的原位物理清洗,有效减缓了膜污染问题。
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