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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
Applicant: 北京工业大学
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
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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公开(公告)号:CN105217890A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510696880.5
申请日:2015-10-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 基于DEAMOX强化A2/O+生物接触氧化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(11)和生物接触氧化反应装置(12)顺序连接组成;本方法在低C/N比条件下通过控制缺氧区的平均水力停留时间HRT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(9)为厌氧氨氧化菌提供生长载体,改变A2/O+生物接触氧化工艺中缺氧区(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),实现市政污水的深度脱氮除磷。本发明适用于低碳氮比城市污水处理,出水水质稳定,节能降耗优势明显。
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公开(公告)号:CN105198084A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510696583.0
申请日:2015-10-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 一种通过前置部分反硝化耦合氨氧化DEAMOX工艺实现深度脱氮的装置和方法,属于市政污水处理技术领域。生活污水进入SBR反应器,首先反硝化菌利用原水中的有机物与上个周期反应产生的硝酸盐进行部分反硝化反应,然后厌氧氨氧化菌利用硝酸盐还原产生的亚硝酸盐跟原水中的氨氮发生厌氧氨氧化反应进行脱氮,反应完成后剩余的氨氮再进行好氧曝气发生硝化反应,硝化反应完成后出水达标排放。本发明在一个SBR反应器内同时发生部分反硝化和厌氧氨氧化反应进行深度脱氮,节省碳源源和能耗,同时SBR反应器控制灵活方便,可以根据进出水水质随时调节排水比和反应时间时序等,适合我国低C/N比生活污水脱氮难的现状。
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公开(公告)号:CN103487285A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310421799.7
申请日:2013-09-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 污水厂与再生水厂原位取样并在线测试装置及其运行方法,属于原位取样与测试装置技术领域。圆锥形钻头底面与直筒型取样杆固定密封连接,取样杆底端侧面开有取样口,挡板作为取样口开关,挡板的顶部与金属杆连接,金属杆与拉手连接;取样口的上面设有孔板滤网,孔板滤网与硅胶管连通,硅胶管通过蠕动泵与集水装置连接;集水装置密封安装有探头,探头与仪表连接。钻头深入到液面下指定深度,然后上拉拉手使挡板错开取样口,待测原位点的水样在压力作用下流进取样杆内,水样经过杆内孔板滤网过滤后进入硅胶管,接着打开蠕动泵,进入集水装置的水样使用探头实时测定其各种指标。本发明能提供一种灵活、简单、准确、安全可靠方法。
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