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公开(公告)号:CN115353198B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210860488.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种基于海绵铁‑硫代硫酸钠自养反硝化生物滤池同步脱氮除磷的方法,属于污水生物处理领域。将火山岩和海绵体填料按照体积比5:1混合均匀后装填入反应器中,向反应器中接种硫自养反硝化污泥,控制进水S2O32‑和NO3‑‑N摩尔比为0.86,经过富集培养逐渐形成硫‑铁自养菌协同反硝化脱氮生物滤池。本发明的生物滤池构造简单、挂膜时间短,并且控制水力停留时间在1.5~3h就能够实现废水中硝酸盐和磷酸盐的高效同步去除,同时缓冲了pH和减少了硫酸盐的产生。
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公开(公告)号:CN112174316A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010696010.9
申请日:2020-07-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种连续流工艺主流发酵同步脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。是进水与二沉池回流污泥一起进入第一厌氧区,第一厌氧区的搅拌器每天只打开15min,其余时间均处于关闭状态,这导致污泥沉淀进而发生沉积层深度厌氧条件下的污泥水解发酵,具有发酵能力的聚磷菌利用活性污泥作为基质,释放磷酸盐并吸收存储内碳源,发酵产生挥发性脂肪酸VFA和进水中的VFA供传统聚磷菌和反硝化菌等利用。第一厌氧区出水流入第二厌氧区,第二厌氧区搅拌器是常开状态,接着进入缺氧区进行反硝化脱氮和除磷作用,进入好氧段完成好氧吸磷和硝化作用。本发明利用连续流工艺主流发酵模式,将活性污泥水解发酵的同时,取得了良好的脱氮除磷效果。
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公开(公告)号:CN108706743A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810517349.0
申请日:2018-05-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/302 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2203/006
Abstract: 一种低能耗的自然充氧脱氮滤池及运行方法,属于废水处理技术领域。滤池主体外形呈方形,在滤池主体内放置大块滤料。滤池的管路系统由进水管、出水管以及溢流管三部分组成,主体的上部设置进水管、溢流管,底部设置出水管。滤池的通风系统由进风系统、出风系统两部分组成,两组成对角方式布置。滤池的布水系统由布水板和集水槽构成。在滤池高度方向设置进风管与出风管,进风管与出风管成对称方式布置。通过自然通风充氧,节省了能源,操作起来更加环保,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN108178304A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810102963.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种快速实现高氨氮废水BAF一体化自养脱氮的装置及运行方法,属于废水处理方法领域。上部分圆柱型和下端圆锥型相结合的反应装置、进水系统、出水系统、反冲洗系统、曝气系统、温控系统;上部分圆柱型和下端圆锥型相结合的反应装置下端的圆锥型作为进水区,圆柱型上部的清水区通过回流管经由第二蠕动泵与进水区连接;该装置在启动阶段、正常运行阶段及反冲洗阶段均采用底部曝气的方式调节曝气量,进而控制反应器中溶解氧浓度。提高污水脱氮效率,节省脱氮成本。
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公开(公告)号:CN106745739A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611199982.7
申请日:2016-12-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , G06N3/02 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/303 , C02F3/34 , C02F2101/16 , C02F2209/06 , C02F2209/22 , G06N3/02
Abstract: 一种基于神经网络模型预测pH变化实现SBR短程硝化的方法,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神经网络预测模型,提前预测pH变化曲线,根据预测的pH变化点,提前设定停止曝气时间,防止NO2‑‑N进一步氧化,具体如下:数据采集:通过在线仪表将数据采集进行下一步;数据选择处理:将第一步采集到的数据进行选则预处理,从中选择连续稳定的足够的样本,将pH作为变量参数;模型建立:将选择的数据进行建模,选择BP神经网络模型,进行训练、校正和测试,达到精度要求后,进行过程传感器监测pH和在线预测pH。
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公开(公告)号:CN109748393B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910130580.9
申请日:2019-02-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种强化厌氧氨氧化活性提高好氧氮去除的装置与方法,属于废水处理领域。设有圆柱型反应装置、进水系统、排水系统、搅拌系统、曝气系统、温控系统、加药系统、DO和pH监测系统。强化厌氧氨氧化活性提高好氧氮去除工艺的实现条件在本质上是硝化菌群(主要包括厌氧氨氧化细菌、氨氧化细菌和亚硝酸氧化细菌两大类细菌)结构的优化,即尽可能抑制系统中的亚硝酸氧化细菌,提高厌氧氨氧化细菌和氨氧化细菌的活性。
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公开(公告)号:CN109824145B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910169022.3
申请日:2019-03-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 调控菌群结构快速实现生活污水自养脱氮的装置与方法,属于废水处理方法领域。设有圆柱型反应装置、进水系统、排水系统、搅拌系统、曝气系统、温控系统、加药系统、DO和pH监测系统。本发明通过控制条件,在过程中通过额外添加厌氧氨氧化颗粒污泥和即采用间歇曝气的方式来强化自养脱氮。本发明处理效率高,可靠性好。
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公开(公告)号:CN116715351A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310650342.7
申请日:2023-06-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种基于Fe2+和Fe3+循环驱动的污水生物脱氮方法,属于污水生物处理领域。本发明以城市污水处理厂二沉池活性污泥为种泥成功富集了厌氧铁氨氧化和硝酸盐依赖型Fe2+氧化污泥,实现了二者耦合一体化脱氮。仅在反应器运行第一天投加1g/L Fe2O3,通过Fe2+和Fe3+循环实现了长期稳定高效脱氮,氨氮和总氮去除率最高达100%和92.45%。NH4+‑N在厌氧铁氨氧化作用下生成N2和NO3‑‑N,Fe3+被还原为Fe2+。生成的Fe2+通过两种途径氧化为Fe3+,一种途径是微生物介导的硝酸盐依赖型Fe2+氧化,另一种途径是被进水溶解氧化学氧化为Fe3+。本发明无需去氧、无需曝气和外加有机物,且利用厌氧铁氨氧化和硝酸盐依赖型Fe2+氧化分别消耗H+和产生H+的特性,使出水pH值稳定在7‑8,实现高效稳定脱氮。
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公开(公告)号:CN115353198A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210860488.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/32 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种基于海绵铁‑硫代硫酸钠自养反硝化生物滤池同步脱氮除磷的方法,属于污水生物处理领域。将火山岩和海绵体填料按照体积比5:1混合均匀后装填入反应器中,向反应器中接种硫自养反硝化污泥,控制进水S2O32‑和NO3‑‑N摩尔比为0.86,经过富集培养逐渐形成硫‑铁自养菌协同反硝化脱氮生物滤池。本发明的生物滤池构造简单、挂膜时间短,并且控制水力停留时间在1.5~3h就能够实现废水中硝酸盐和磷酸盐的高效同步去除,同时缓冲了pH和减少了硫酸盐的产生。
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公开(公告)号:CN109824145A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910169022.3
申请日:2019-03-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 调控菌群结构快速实现生活污水自养脱氮的装置与方法,属于废水处理方法领域。设有圆柱型反应装置、进水系统、排水系统、搅拌系统、曝气系统、温控系统、加药系统、DO和pH监测系统。本发明通过控制条件,在过程中通过额外添加厌氧氨氧化颗粒污泥和即采用间歇曝气的方式来强化自养脱氮。本发明处理效率高,可靠性好。
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