分段进水耦合一体化厌氧氨氧化SBBR深度脱氮的控制系统

    公开(公告)号:CN109574216B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811576282.4

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 分段进水耦合一体化厌氧氨氧化SBBR深度脱氮的控制系统属于污水生物处理领域。该系统包括城市污水水箱,SBBR反应器,PLC控制柜,计算机。城市污水分两次泵入SBBR反应器,第一次进水后,反硝化菌利用污水中的有机物去除反应器中残存的亚硝态氮和硝态氮,此外将剩余的有机物储存至细菌体内合成内碳源;反应结束后开启曝气,进行一体化厌氧氨氧化脱氮作用。曝气结束后,进行第二次进水,反硝化去除厌氧氨氧化反应产生的硝态氮并储存内碳源,反应结束后再次进行曝气,去除第二次进水中的氨氮,生成硝态氮。第二次曝气完成后,利用储存的内碳源进行反硝化作用进一步降低出水氮浓度。本发明可实现低碳氮比城市污水的深度脱氮,操作简单,节能降耗。

    一种生活污水分段进水短程硝化厌氧氨氧化-短程反硝化厌氧氨氧化一体化的装置与方法

    公开(公告)号:CN109809562B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910203238.7

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种生活污水分段进水短程硝化厌氧氨氧化‑短程反硝化厌氧氨氧化一体化的装置与方法,属污水生物处理领域。装置包括进水水箱、SBBR反应器和出水水箱。反应器有效容积30~40%的生活污水进入SBBR反应器进行厌氧搅拌储存内碳源;随后微氧曝气进行同步短程硝化厌氧氨氧化反应,去除氨氮,生成硝态氮和氮气;然后反应器有效容积10~20%的生活污水进入SBBR反应器进行缺氧搅拌,发生同步短程反硝化厌氧氨氧化反应,生成硝态氮和氮气;最后曝气去除未反应完全的有机物。本发明通过分段进水的方式将短程硝化厌氧氨氧化工艺与短程反硝化厌氧氨氧化工艺原位耦合,充分利用厌氧氨氧化反应和生活污水中的有机物,高效节能实现深度脱氮。

    分段进水短程硝化厌氧氨氧化-短程反硝化厌氧氨氧化一体化脱氮的控制系统

    公开(公告)号:CN112250182A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011013236.0

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 分段进水短程硝化厌氧氨氧化‑短程反硝化厌氧氨氧化一体化脱氮的控制系统,属污水生物处理领域。该系统包括进水水箱、SBBR反应器、出水水箱、PLC控制箱和计算机。系统每周期进水两次,反应器有效容积30~40%的生活污水进入,进行厌氧搅拌将有机物储存为内碳源,随后在低DO条件下进行同步短程硝化厌氧氨氧化反应,去除NH4+‑N,生成NO3‑‑N和N2;再次进水,反应器有效容积10~20%的生活污水进入SBBR反应器,发生同步短程反硝化的厌有氧机氨物氧和化NH反4+应‑N,。生本成发少明量通N过O3实‑‑时N和控N制2;系最统后,曝观气察去并除调剩整余工艺的运行状态,实现低C/N比生活污水深度脱氮且节能高效。

    SBR部分短程硝化反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置与方法

    公开(公告)号:CN106865768B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201710172252.6

    申请日:2017-03-22

    Abstract: SBR部分短程硝化反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置与方法,属于城市生活污水生物处理领域。装置主要由进水箱,反硝化除磷反应器,部分短程硝化反应器,SBR厌氧氨氧化反应器和三个中间水箱组成;装置流程为:污水从进水箱进入反硝化除磷反应器,进行COD的储存和P的释放,接着排出部分污水到第一中间水箱,然后进水到部分短程硝化反应器,进行部分短程硝化,接着将污水全部排出到第二中间水箱,然后进水到SBR厌氧氨氧化反应器,进行厌氧氨氧化,其出水排入第三中间水箱,最后将污水泵入反硝化除磷反应器,进行反硝化除磷及好氧深度除磷,最终污水排出。本发明适用于C/N较低的生活污水,可达自养深度脱氮除磷效果。

    一种生活污水分段进水短程硝化厌氧氨氧化-短程反硝化厌氧氨氧化一体化的装置与方法

    公开(公告)号:CN109809562A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910203238.7

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种生活污水分段进水短程硝化厌氧氨氧化-短程反硝化厌氧氨氧化一体化的装置与方法,属污水生物处理领域。装置包括进水水箱、SBBR反应器和出水水箱。反应器有效容积30~40%的生活污水进入SBBR反应器进行厌氧搅拌储存内碳源;随后微氧曝气进行同步短程硝化厌氧氨氧化反应,去除氨氮,生成硝态氮和氮气;然后反应器有效容积10~20%的生活污水进入SBBR反应器进行缺氧搅拌,发生同步短程反硝化厌氧氨氧化反应,生成硝态氮和氮气;最后曝气去除未反应完全的有机物。本发明通过分段进水的方式将短程硝化厌氧氨氧化工艺与短程反硝化厌氧氨氧化工艺原位耦合,充分利用厌氧氨氧化反应和生活污水中的有机物,高效节能实现深度脱氮。

    一种启动并稳定维持城市污水短程硝化的装置与方法

    公开(公告)号:CN108862585A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810739334.9

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种启动并稳定维持城市污水短程硝化的装置与方法,属于城市生活污水处理领域。该装置主要由原水箱,城市污水短程硝化装置,全程硝化装置,污泥处理装置及污泥回流装置组成。该方法为,利用高温处理活性污泥后,AOB与NOB恢复速率差异,启动短程硝化,并结合污泥处理装置提高短程硝化运行稳定性,从而启动并稳定运行城市污水短程硝化。该装置操作简单,自控程度高,短程硝化节省曝气量,污泥产量低,降低处理费用。

    一种分段进水耦合一体化厌氧氨氧化高效脱氮的方法

    公开(公告)号:CN109574217A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811576287.7

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 一种分段进水耦合一体化厌氧氨氧化高效脱氮的方法属于污水生物处理领域。城市污水分两次先后进入序批式生物膜反应器,第一次进水后,微生物利用污水中的有机物反硝化去除上个反应周期残存的硝态氮,并将剩余的有机物储存为微生物体内的内碳源;反应结束后开启曝气,进行一体化厌氧氨氧化作用,去除污水中的氨氮,生成硝态氮。曝气结束后,进行第二次进水,反硝化去除厌氧氨氧化过程中产生的硝态氮并储存内碳源,反应结束后再次曝气,去除第二次进水中的氨氮同时生成硝态氮。第二次曝气完成后,微生物利用储存的内碳源进行反硝化作用进一步降低出水硝态氮浓度。本发明将自养脱氮与异养脱氮相结合,在单一系统内实现了低碳氮比城市污水的高效脱氮,操作简单且节约能耗。

    一种强化城市生活污水自养脱氮的装置与方法

    公开(公告)号:CN108862583A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810737378.8

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种强化城市生活污水自养脱氮的装置与方法,属于城市生活污水处理领域。该装置主要由城市生活污水原水箱,城市生活污水短程硝化厌氧氨氧化一体化反应器,污泥消化上清液原水箱,污泥消化上清液短程硝化厌氧氨氧化一体化反应器,污泥回流装置组成。该方法为,利用污泥消化上清液高游离氨及控制反应条件在低溶解氧(DO)条件下抑制亚硝酸盐氧化菌,然后通过污泥回流装置将高游离氨系统内的污泥回流至城市生活污水反应器中,并通过控制DO保证城市生活污水短程硝化厌氧氨氧化一体化的稳定运行。该装置结构简单,操作便捷,短程硝化节省曝气量,厌氧氨氧化节省碳源,而且污泥产量低,降低处理费用。

    一种基于行为图谱的驾驶人疲劳与分心驾驶状态识别方法

    公开(公告)号:CN119990288A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411988561.7

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于行为图谱的驾驶人疲劳与分心驾驶状态识别方法,包括:数据收集和准备:从车载全球定位系统中提取自然驾驶数据,并处理异常值和空缺值;图谱构建:利用纵向和横向两个维度的五个行为变量作为数据基础,首先对异常行为数据进行提取和编码,其次刻画异常行为片状特征,然后构建异常行为图谱,提取行为图谱特征数据;疲劳和分心驾驶状态识别:利用行为图谱特征数据作为机器学习模型的输入变量,通过机器学习模型识别驾驶人不同的风险驾驶状态。本发明能够弥补传统驾驶状态识别方法的不足,在保证驾驶状态识别精度的前提下提升方法适用性。

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