江苏凯米膜科技股份有限公司周龙坤获国家专利权
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龙图腾网获悉江苏凯米膜科技股份有限公司申请的专利一种MBR膜污染控制系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117550710B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-08发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311763833.9,技术领域涉及:C02F3/00;该发明授权一种MBR膜污染控制系统是由周龙坤;关晓琳;王怀林;武克亮;陈路设计研发完成,并于2023-12-20向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种MBR膜污染控制系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种MBR膜污染控制系统,包括MBR膜系统和MBR膜污染动态控制单元,MBR膜系统包括依次连接的进水调节池、进水泵、MBR反应池、MBR膜组器和产水泵,进水调节池设有进水在线COD监测仪;MBR反应池设有反应池液位计、污泥浓度计、上清液在线COD监测仪、上清液在线NH3‑N监测仪,MBR膜污染动态控制单元包括反应终点控制单元和污染负荷动态控制单元;污染负荷动态控制单元结合反应终点控制单元,通过调节周期进水前反应池液位,以及进水反应池液位增量,控制反应池污染负荷相对恒定,通过调节水量而非调节反应时间的方式,控制系统污染物与MBR膜系统接触浓度与接触时间,延缓MBR膜污染。
本发明授权一种MBR膜污染控制系统在权利要求书中公布了:1.一种MBR膜污染控制系统,包括MBR膜系统和MBR膜污染动态控制单元,其特征在于,所述MBR膜系统包括进水调节池10、MBR反应池20和MBR膜组器25,进水调节池10和MBR反应池20通过进水管路12和进水泵13连接,进水调节池10内设置调节池液位计11,进水管路12上设置进水流量计14及进水在线COD监测仪15;MBR反应池20内设有反应池液位计21、污泥浓度计22、反应池溶解氧仪23、上清液在线COD监测仪24、上清液在线NH3-N监测仪28、MBR膜组器25和生化曝气器26,生化曝气器26连接生化曝气风机27,MBR膜组器25通过气体流量计311连接膜擦洗曝气风机310,MBR膜组器25的产水管路31上设置产水泵32、产水流量计33、空压机34、压力调节阀35、泄压阀36、产水在线COD监测仪37和产水压力变送器38;压力调节阀35连接空压机34出口管路; 所述MBR膜污染动态控制单元包括反应终点控制单元和污染负荷动态控制单元; 所述反应终点控制单元包括反应终点数据采集模块和反应终点控制器,反应终点数据采集模块包括上清液在线COD监测仪24和上清液在线NH3-N监测仪28,反应终点控制器根据反应终点数据采集模块输入的COD值和NH3-N值进行逻辑判断,以反应池反应时间补偿△t向污染负荷动态控制单元反馈; 所述污染负荷动态控制单元包括污染负荷动态数据采集模块、污染负荷动态控制器及污染负荷动态控制对象模块;污染负荷动态数据采集模块包括进水在线COD监测仪15、上清液在线COD监测仪24、反应池液位计21和污泥浓度计22,污染负荷动态控制对象模块包括进水泵13和产水泵32;污染负荷动态控制器根据反应终点控制单元反馈的反应池反应时间补偿△t,以及污染负荷动态数据采集模块采集的进水在线COD值、上清液在线COD值、反应池液位和反应池污泥浓度,控制进水泵13和产水泵32运行; 反应终点控制器进行逻辑判断的原理为: 当COD和NH3-N满足式1及式2时,所述反应终点控制器以反应池反应时间补偿△t=0h,向污染负荷动态控制单元反馈;不满足式1及式2时,所述反应终点控制器根据式3及式4分别计算出反应池反应时间补偿△tCOD和△tNH3-N;并以反应池反应时间补偿△t=max{△tCOD,△tNH3-N},向污染负荷动态控制单元反馈; COD1和NH3-N1分别为曝气反应阶段开始前,反应终点数据采集模块检测的反应池上清液的COD值和NH3-N值; COD2和NH3-N2分别为依照设计曝气反应阶段反应时间t0,当曝气反应阶段反应时间进行至t0-1时,反应终点数据采集模块检测的反应池上清液的COD值和NH3-N值; 所述污染负荷动态控制单元根据式5、式6和式7控制进水泵13和产水泵32运行; 式中: k为允许偏离度,取0.9~1.1; Cd为反应池设计进水COD浓度,mgL; C0为周期进水前反应池上清液COD浓度,mgL; Ct为周期进水反应池上清液COD浓度,mgL; Ma为反应池实际污泥浓度,gL; Md为反应池设计污泥浓度,gL; M0为周期进水前反应池污泥浓度,gL; ta为反应池实际反应时间,h; △t为反应池反应时间补偿,h; td为反应池设计反应时间,h; Ht为进水反应池液位增量,m; H0为上周期排水阶段的目标液位,m; Hmax为设计反应池最高液位,m; Hmin为设计反应池最低液位,m; 对H0依次赋值,将H01=Hmin,H02=Hmin+0.05,H03=Hmin+0.1,...H0n=Hmin+n-1*0.05依次带入式5及式6,求得Ht1,Ht2,...Htn;在H0n+Htn≤Hmax的边界条件下,Htn的最大值Htn-max,以及对应的H0n-min; H0n-min作为上周期排水阶段的目标液位,与产水泵32连锁,当反应池液位降低至H0n-min时,停止产水泵32; Htn-max作为本周期进水阶段的反应池液位增量,与进水泵13连锁,当反应池液位升高至H0n-min+Htn-max时,停止进水泵13。
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