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公开(公告)号:CN110921833A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911367092.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种强化生活污水厌氧氨氧化脱氮同时除磷的污水处理系统及方法。所述污水处理系统包括顺次连接的过滤模块、厌氧-好氧-缺氧折流式反应器(AOABR)模块、配水模块和组合人工湿地模块。本发明在组合人工湿地模块前端设置AOABR模块,间歇微曝气的AOABR可减少进入人工湿地的有机负荷,降低湿地堵塞风险,提高第一级饱和流湿地中厌氧氨氧化自养菌丰度,保留厌氧氨氧化反应需要的氨氮底物以及在湿地表层创造微氧条件形成亚硝氮底物;低有机物负荷条件还有利于饱和流湿地中反硝化除磷菌与厌氧氨氧化菌互利共生,在低能耗与碳限制的条件下实现氮与磷的耦合协同去除,加上多级饱和与非饱和流湿地组合联用,可使总氮与总磷去除效率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN113486603B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110646991.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明提出一种基于氧传递速率的人工湿地设计方法,从人工湿地面积以及保证后续人工湿地的去污效果的角度出发,以某模拟人工湿地系统的运行数据作为基础,同时考虑进出水中的氨氮和有机污染物等多变量,计算需氧量负荷LON和氧传递速率OTR,采用温度修正系数修正氧传递速率,以削弱温度在人工湿地设计过程中的影响,构建需氧量负荷和氧传递速率的拟合关系,基于此拟合关系的拟合系数及进出水的污浊指数,得出目标人工湿地最终的设计面积,依据不同修正系数下该湿地模拟出水和实测出水的污浊指数拟合度,确定最佳温度修正系数,利用该最佳温度修正系数构建不同温度下该人工湿地系统的设计模式,保证人工湿地对污染负荷预测去除效果的可靠性。
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公开(公告)号:CN113486603A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110646991.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明提出一种基于氧传递速率的人工湿地设计方法,从人工湿地面积以及保证后续人工湿地的去污效果的角度出发,以某模拟人工湿地系统的运行数据作为基础,同时考虑进出水中的氨氮和有机污染物等多变量,计算需氧量负荷LON和氧传递速率OTR,采用温度修正系数修正氧传递速率,以削弱温度在人工湿地设计过程中的影响,构建需氧量负荷和氧传递速率的拟合关系,基于此拟合关系的拟合系数及进出水的污浊指数,得出目标人工湿地最终的设计面积,依据不同修正系数下该湿地模拟出水和实测出水的污浊指数拟合度,确定最佳温度修正系数,利用该最佳温度修正系数构建不同温度下该人工湿地系统的设计模式,保证人工湿地对污染负荷预测去除效果的可靠性。
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公开(公告)号:CN110921833B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911367092.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种强化生活污水厌氧氨氧化脱氮同时除磷的污水处理系统及方法。所述污水处理系统包括顺次连接的过滤模块、厌氧‑好氧‑缺氧折流式反应器(AOABR)模块、配水模块和组合人工湿地模块。本发明在组合人工湿地模块前端设置AOABR模块,间歇微曝气的AOABR可减少进入人工湿地的有机负荷,降低湿地堵塞风险,提高第一级饱和流湿地中厌氧氨氧化自养菌丰度,保留厌氧氨氧化反应需要的氨氮底物以及在湿地表层创造微氧条件形成亚硝氮底物;低有机物负荷条件还有利于饱和流湿地中反硝化除磷菌与厌氧氨氧化菌互利共生,在低能耗与碳限制的条件下实现氮与磷的耦合协同去除,加上多级饱和与非饱和流湿地组合联用,可使总氮与总磷去除效率高达90%以上。
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公开(公告)号:CN211847346U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201922395251.5
申请日:2019-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种强化生活污水厌氧氨氧化脱氮同时除磷的污水处理系统。所述污水处理系统包括顺次连接的过滤模块、厌氧-好氧-缺氧折流式反应器(AOABR)模块、配水模块和组合人工湿地模块。本实用新型在组合人工湿地模块前端设置AOABR模块,间歇微曝气的AOABR可减少进入人工湿地的有机负荷,降低湿地堵塞风险,提高第一级饱和流湿地中厌氧氨氧化自养菌丰度,保留厌氧氨氧化反应需要的氨氮底物以及在湿地表层创造微氧条件形成亚硝氮底物;低有机物负荷条件还有利于饱和流湿地中反硝化除磷菌与厌氧氨氧化菌互利共生,在低能耗与碳限制的条件下实现氮与磷的耦合协同去除,加上多级饱和与非饱和流湿地组合联用,可使总氮与总磷去除效率高达90%以上。
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