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公开(公告)号:CN111924962A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010854095.9
申请日:2020-08-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种基于FNA预处理生物膜快速实现短程硝化处理城市污水的方法,通过FNA预处理运行稳定SBBR中的生物膜,快速实现稳定短程硝化,本方法利用AOB和NOB对FNA的耐受性差异,对生物膜进行预处理12h,即可立即启动短程硝化。本方法适用于处理城市污水等低氨氮废水,方法简单,便于操作,可大大节省短程硝化启动时间且处理效果好。
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公开(公告)号:CN111924962B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010854095.9
申请日:2020-08-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/10 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种基于FNA预处理生物膜快速实现短程硝化处理城市污水的方法,通过FNA预处理运行稳定SBBR中的生物膜,快速实现稳定短程硝化,本方法利用AOB和NOB对FNA的耐受性差异,对生物膜进行预处理12h,即可立即启动短程硝化。本方法适用于处理城市污水等低氨氮废水,方法简单,便于操作,可大大节省短程硝化启动时间且处理效果好。
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公开(公告)号:CN112447985A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011114607.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于污废水生物脱氮处理的固定微生物菌群的微生物燃料电池电极的制备方法,属于污废水处理领域。在典型双室反硝化微生物燃料电池中,通过微生物固定化技术将产电微生物细菌固定在微生物燃料电池阳极,将反硝化细菌固定在微生物燃料电池阴极,并在阴极菌群固定化过程中添加蒙脱石粉末和三氯化铁溶液。本发明制备的微生物燃料电池电极上的菌群与电极结合牢固,耐水质冲击负荷能力强,生物电化学性能较高,阳极产电稳定,阴极反硝化性能较高。该制备方法操作简单,所得电极可稳定使用,能实现在典型双室反硝化微生物燃料电池中对污废水的深度脱氮处理,具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN110530813A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910674182.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提出了一种初雨弃流装置,该装置以光谱学分析为测定手段,用于合流制溢流污染控制及水资源回收利用,可以直接安装在检查井中,包括水质在线取样检测单元、主控单元和自控电路。水质在线检测单元利用取样系统对来水进行取样测定;主控单元对光谱数据和液位数据进行分析,并做出相关指令;自控电路包括UV254信号传递单元、超声波液位仪、液动闸门和液动堰门,接收主控单元下达的指令,调控阀门的启闭状态和开启程度。本发明自动化程度高,反应迅速,在雨天可及时对合流制污水准确弃流,最大程度上控制合流制溢流污染,实现雨水资源的回收利用。
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公开(公告)号:CN111573831A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010304139.0
申请日:2020-04-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于污水处理的反硝化包埋菌颗粒制备方法,属于污水处理领域。反硝化包埋菌颗粒主要成分:反硝化细菌活性污泥,高分子聚氨酯水凝胶,蒙脱石,活性炭,蒸馏水,过硫酸钾,四甲基乙二胺。将上述物质混合均匀后,静置20-60分钟后形成固体凝胶状,切割成所需尺寸,即得反硝化包埋菌颗粒,可用于污水脱氮过程中。本发明反硝化包埋菌颗粒制备过程中使用蒙脱石和活性炭作为添加剂,增加了包埋菌颗粒的吸附性能和机械强度,该制备方法操作简单,所得包埋菌颗粒抗水质冲击能力强,污水处理效率高,能实现对污水的深度脱氮处理,适用于污水处理行业。
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公开(公告)号:CN110182971A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910593288.0
申请日:2019-07-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种使用河底沉积物培养工业废水处理用的反硝化污泥的培养方法,使用河底沉积物作为接种菌源,通过梯度补加河底沉积物结合梯度缩短水力停留时间的培养方式,使用硝酸钠提供氮源、葡萄糖提供无机碳源。本发明提供了一种利用河底沉积物培养反硝化污泥的方法,该反硝化污泥培养方法简单、绿色环保、易大规模推广应用,得到的反硝化污泥活性高,反硝化细菌菌群丰富,适用性强,抗水质冲击负荷能力强,能实现河底沉积物的有效利用及工业废水的深度反硝化脱氮处理。
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公开(公告)号:CN109761348A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910153398.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种提高厌氧氨氧化颗粒抗基质冲击能力的方法,属于废水处理领域。在稳定运行的ANAMMOX反应器进行基质冲击期间即进行12~48h1500~2500mg/L总氮冲击,每隔1h向反应器内添加0.1mg/L~1.5g/L猪肾酰化酶I,直至基质冲击结束;停止基质冲击后将不再向反应器内添加AHLs抑制剂猪肾酰化酶I。本发明通过投加较低浓度AHLs抑制剂猪肾酰化酶I抑制基质冲击下ANAMMOX颗粒群体感应系统的活性,从而降低颗粒AHLs释放量控制LB-EPS的过量释放,提高颗粒在基质冲击下的稳定性及沉降能力。同时抑制剂浓度较低时不会对颗粒活性产生不利影响。
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公开(公告)号:CN112447985B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202011114607.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于污废水生物脱氮处理的固定微生物菌群的微生物燃料电池电极的制备方法,属于污废水处理领域。在典型双室反硝化微生物燃料电池中,通过微生物固定化技术将产电微生物细菌固定在微生物燃料电池阳极,将反硝化细菌固定在微生物燃料电池阴极,并在阴极菌群固定化过程中添加蒙脱石粉末和三氯化铁溶液。本发明制备的微生物燃料电池电极上的菌群与电极结合牢固,耐水质冲击负荷能力强,生物电化学性能较高,阳极产电稳定,阴极反硝化性能较高。该制备方法操作简单,所得电极可稳定使用,能实现在典型双室反硝化微生物燃料电池中对污废水的深度脱氮处理,具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN109761348B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910153398.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种提高厌氧氨氧化颗粒抗基质冲击能力的方法,属于废水处理领域。在稳定运行的ANAMMOX反应器进行基质冲击期间即进行12~48h1500~2500mg/L总氮冲击,每隔1h向反应器内添加0.1mg/L~1.5g/L猪肾酰化酶I,直至基质冲击结束;停止基质冲击后将不再向反应器内添加AHLs抑制剂猪肾酰化酶I。本发明通过投加较低浓度AHLs抑制剂猪肾酰化酶I抑制基质冲击下ANAMMOX颗粒群体感应系统的活性,从而降低颗粒AHLs释放量控制LB‑EPS的过量释放,提高颗粒在基质冲击下的稳定性及沉降能力。同时抑制剂浓度较低时不会对颗粒活性产生不利影响。
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