一种基于生物膜生长周期强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN119874039A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510065040.2

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于生物膜生长周期强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮除磷的装置与方法。该装置包括两个升流式厌氧污泥床(UASB)和一个曝气生物滤池(BAF)。城市污水首先进入UASB‑Ι(3)进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化过程,其内不外加驯化的絮体污泥,而是利用UASB‑ΙΙ(6)回流过来的脱落生物膜强化颗粒污泥的形成,进而通过颗粒污泥提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化的脱氮效果;污水进入UASB‑ΙΙ,其内设置有生物膜,进一步强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮;之后污水进入BAF(11)进行好氧硝化过程,其上清液一部分回流至系统前端,一部分为出水。因厌氧氨氧化节省的部分碳源可强化生物除磷。本发明提升脱氮及除磷效果。

    通过曝气吹脱快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化的装置与方法

    公开(公告)号:CN113697946B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110926453.7

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 通过曝气吹脱快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化的装置与方法,属于活性污泥法污水处理领域。其装置主要由原水水箱(1)、已接种全程反硝化生物膜填料(5)的SBR装置(8)、液封瓶(9)、氮气瓶(11)、出水水箱(12)组成。基于以上装置实现短程反硝化耦合厌氧氨氧化快速启动的方法包括1)短程反硝化实现阶段:在SBR反应器通过曝气吹脱驯化原全程反硝化生物膜,实现短程反硝化;2)厌氧氨氧化菌富集阶段:逐步提高氨氮基质浓度驯化生物膜实现厌氧氨氧化菌的富集。本专利首次提出通过氮气吹脱快速实现短程反硝化及通过逐步提高氨氮负荷富集厌氧氨氧化菌的方法,可实现短程反硝化厌氧氨氧化系统的快速启动。

    连续流AOA短程硝化及内源短程反硝化双耦合厌氧氨氧化实现污水深度脱氮的方法与装置

    公开(公告)号:CN114477420B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210140300.4

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 连续流AOA短程硝化与内源短程反硝化双耦合厌氧氨氧化实现污水深度脱氮的方法与装置属于污水生物处理领域。装置包括城市生活污水原水箱、连续流AOA反应器、沉淀池。方法是城市生活污水泵入连续流反应器后以厌氧、好氧、缺氧模式运行,厌氧区储存内碳源并释磷,好氧区发生短程硝化厌氧氨氧化作用并吸磷,缺氧区发生内源短程硝化厌氧氨氧化作用,好氧区以及缺氧区分别投加悬浮以及固定生物载体,以持留富集厌氧氨氧化菌,最终分别在好氧区及缺氧区内实现厌氧氨氧化的双耦合,提高脱氮除磷效率。本发明无需严格抑制NOB即可实现主流厌氧氨氧化,且好氧区厌氧氨氧化的实现能够有效减少曝气需求、降低能耗。

    将基于悬浮污泥的城市污水脱氮传统工艺改造为纯生物膜PDA脱氮工艺的装置与方法

    公开(公告)号:CN115745161A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211381026.6

    申请日:2022-11-05

    Abstract: 将基于悬浮污泥的城市污水脱氮传统工艺改造为纯生物膜PDA脱氮工艺的装置与方法属于活性污泥法污水处理技术领域。传统城市污水处理工艺伴随着大量的剩余污泥排放,较低的剩余污泥有效处理率和处理过程中严重的二次污染问题亟待解决。厌氧氨氧化菌有显著的附着生长的生态位偏好,通过向AAO‑BCO工艺的厌、缺氧区投加生物膜载体并接种种泥来在生物膜中富集厌氧氨氧化菌;通过梯度降低悬浮污泥浓度来减少厌、缺氧区中的反硝化菌生物量,削弱反硝化对亚硝态氮的竞争,由此,厌氧氨氧化菌对亚硝态氮的竞争力相对得到提升,能够随悬浮污泥浓度的降低而在生物膜中被强化和富集。本发明为城市污水厂的经济、高效、可持续的升级改造提供了方案。

    SBR法氨氧化过程神经网络智能控制的方法

    公开(公告)号:CN106651032B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201611200797.5

    申请日:2016-12-22

    Abstract: SBR法氨氧化过程神经网络智能控制的方法,属于废水处理方法领域。在SBR系统中,利用实时控制策略控制曝气时间,以长期运行稳定的SBR数据为基础数据,建立3层BP神经网络预测控制模型,然后根据在线检测pH数据提前预测氨氮浓度;主要依据数据采集、数据处理以及模型建立;在恒定溶解氧(DO)条件下,利用BP神经网络模型,将数据进行训练、校正和测试,达到精度要求后,再将神经网络预测控制模型用于SBR系统中,预测并控制氨氧化过程。

    一种分段进水A2/O工艺强化生物脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN106830324B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710172251.1

    申请日:2017-03-22

    Abstract: 一种分段进水A2/O工艺强化生物脱氮除磷的装置与方法属于污水处理领域。装置由原水箱(1)、分段进水A2/O池(6)、二沉池(14)顺序连接组成。本方法通过在缺氧区投加挂好厌氧氨氧化菌的填料、控制原水C/N比和缺氧区的平均水力停留时间来实现厌氧区(8)释磷,好氧区(10)吸磷以及第一缺氧区(9)填料上的厌氧氨氧化菌利用硝化液回流中的硝态氮和进水氨氮进行短程反硝化厌氧氨氧化反应脱氮;控制第一好氧区(10)的溶解氧实现半短程硝化,为第二缺氧区(11)发生以亚硝为底物的反硝化以及厌氧氨氧化反应提供底物亚硝,所需氨氮由半短程硝化剩余氨氮和第二段进水提供,好氧区(12)发生全程硝化反应及好氧吸磷反应,实现市政污水的脱氮除磷。

    基于DEAMOX强化A2/O+BAF工艺生物脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN105217891B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201510699028.3

    申请日:2015-10-25

    Abstract: 基于DEAMOX强化A2/O+BAF工艺生物脱氮除磷的装置与方法属于活性污泥法污水处理领域。其装置主要由水箱(1)、A2/O反应装置(3)、二沉池(10)和曝气生物滤池BAF(21)顺序连接组成;本方法通过在低C/N比条件下控制缺氧区的平均水力停留时间HRT范围在3~6h之间来实现短程反硝化,为厌氧氨氧化菌提供反应底物亚硝态氮;通过在缺氧区(5)投加生物填料(8)为厌氧氨氧化菌提供生长载体,改变A2/O+BAF工艺中缺氧区(5)的功能,在原本反硝化的基础上强化短程反硝化与Anammox(厌氧氨氧化反应),实现市政污水的脱氮除磷。本发明适用于低碳氮比市政污水处理,出水水质稳定,节能降耗优势明显。

    SBR短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的试验装置与方法

    公开(公告)号:CN105152454B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510392259.X

    申请日:2015-07-07

    Abstract: SBR短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法,属于城市生活污水生物处理技术领域。该装置主要由原水箱、A2/O‑SBR反硝化除磷反应器、N‑SBR短程硝化反应器、中间水箱、厌氧氨氧化反应器组成;方法为:通过设计三个独立的SBR反应器,创造反硝化除磷菌、亚硝酸菌和厌氧氨氧化菌有利的微生态环境,实现该三种功能菌在脱氮除磷方面的协调耦合作用,实现深度脱氮除磷。本发明充分发挥了反硝化除磷、短程硝化和厌氧氨氧化自养脱氮技术的优势,具有节省碳源,节约曝气量和污泥产率低等优点,适合低C/N比生活污水,可以达到同步深度脱氮除磷效果。

    一种通过A/O生物膜工艺实现部分反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮的方法

    公开(公告)号:CN105384247A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510729542.7

    申请日:2015-10-31

    CPC classification number: C02F3/301 C02F3/302 C02F3/307 C02F2101/16

    Abstract: 一种通过A/O生物膜工艺实现部分反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮的方法,属于市政污水处理技术领域。生活污水和回流硝化液首先进入A/O反应器首端,在缺氧区通过固定填料(5)上的反硝化菌进行部分反硝化反应,反应产生的亚硝酸盐和原水中的氨氮通过固定填料(5)上附着的厌氧氨氧化菌进行厌氧氨氧化反应脱氮,然后混合液中剩余的氨氮进入好氧区(4)进行好氧硝化反应,硝化完成后排放。本发明通过控制缺氧区(3)的HRT和硝化液回流比维持部分反硝化产生亚硝积累,并通过长污泥龄的固定填料附着厌氧氨氧化菌,从而进行厌氧氨氧化反应脱氮,更加节省能源和能耗,适合我国低C/N比生活污水同步深度脱氮除磷难的现状。

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