一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌

    公开(公告)号:CN101993833A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010106801.8

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌,它涉及一种异养反硝化菌。解决了传统方法处理含硫含氮的有机废水存在运行成本高、占地面积大、一次性投资高和处理效果差的问题;而采用自养反硝化菌则存在菌的生长周期长、耐水力冲击能力差和处理能力低的问题。同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌属于假单胞菌属新种,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是中国科学院微生物研究所,保藏日期为2010年1月26日,保藏编号为CGMCC No.3612;本发明的菌能够同时处理硫化物、硝酸盐和有机碳源,降低了成本、占地面积小、投资低,处理效果好且菌的生长周期短、耐水力冲击能力好。

    一种以亚硝酸盐为电子受体的沼气净化同步强化污水脱氮的方法

    公开(公告)号:CN109943377B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910311878.X

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 一种以亚硝酸盐为电子受体的沼气净化同步强化污水脱氮的方法,涉及一种同步污水脱氮沼气脱硫的处理方法。目的是解决沼气脱硫和污水脱氮的成本高的问题。方法:向气提式EGSB反应器的反应区注入污水,接种污泥接种于反应区内,将亚硝酸盐、营养元素和甲烷输送至反应区内完成启动;停止输送甲烷,将沼气通过曝气管输送至反应区内,持续污水输送至,运行40天污水脱氮与沼气脱硫的同步耦合;第41之后进行沼气脱硫和污水脱氮。本发明结合自养反硝化和反硝化型厌氧甲烷氧化过程,以亚硝酸盐为电子受体,实现沼气脱硫的同时强化污水的脱氮过程,不添加外加碳源,脱氮和脱硫效率最高均能够达到100%。本发明适用于沼气净化同步强化污水脱氮。

    一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法

    公开(公告)号:CN110002608A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910308850.0

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法。本发明提供的方法包括内碳源去除处理、初步脱氮处理和污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程。内碳源去除处理过程中,硝酸盐作为电子受体,能够代谢污泥自身的碳源;初步脱氮处理过程中,甲烷作为电子供体,用于驯化培养甲烷反硝化菌,实现基于甲烷厌氧氧化的硝酸盐氮脱除;在污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程中,沼气中的硫化氢和甲烷作为共同电子供体,在厌氧甲烷氧化菌存在的同时富集自养反硝化菌,为自养反硝化菌和厌氧甲烷氧化菌共同生长提供良好的环境,以实现污水脱氮和沼气脱硫两个过程的耦合。

    一种工业有机废水的处理方法

    公开(公告)号:CN107324559A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710733416.8

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 一种工业有机废水的处理方法。本发明涉及一种工业有机废水的处理方法。本发明是要解决现有传统方法处理运行成本高的问题。本发明的一种工业有机废水的处理方法按以下步骤进行:一、氯化处理;二、混凝沉降处理;三、铁碳填料处理;四、芬顿氧化处理;五、后处理。本发明以铁碳微电解反应与芬顿氧化处理连用,在同一反应器中进行,工艺流程简单,处理效率高;利用铁碳微电解反应过程中产生的铁离子为后续芬顿氧化反应提供充分的亚铁离子,既促进了废水中污染物的高效降解,又大大降低了反应物料的使用量,节约处理成本;本发明提供的铁碳微电解与芬顿氧化处理技术可以与其他水处理技术联用。

    一种快速启动反硝化脱硫工艺的方法

    公开(公告)号:CN105060477B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510505293.3

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 一种快速启动反硝化脱硫工艺的方法,涉及一种启动反硝化脱硫工艺的方法。本发明的目的是为了解决现有的反硝化脱硫工艺启动周期长、颗粒污泥难以形成、生物持有量低、处理效果难以保持长期稳定高效的技术问题。本发明:一、形成稳定成熟的颗粒污泥;二、反硝化脱硫。本发明的优点为:(1)本发明的方法获得稳定高效地处理效能,硫化物、硝酸盐和乙酸盐的去除率在95%以上;(2)本发明方法通过以硫酸盐和乳酸钠为底物主要成分形成的颗粒污泥为接种污泥,启动运行反硝化脱硫工艺,提高了颗粒污泥中自养反硝化细菌的生物持有量,降低了自养反硝化细菌流失的风险,这既保证了硫化物氧化的效率,还能有效地提高系统对硫化物毒性的耐受能力。

    一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌

    公开(公告)号:CN101993833B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010106801.8

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 一种同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌,它涉及一种异养反硝化菌。解决了传统方法处理含硫含氮的有机废水存在运行成本高、占地面积大、一次性投资高和处理效果差的问题;而采用自养反硝化菌则存在菌的生长周期长、耐水力冲击能力差和处理能力低的问题。同步降解硫化物、硝酸盐和有机碳源的异养反硝化菌属于假单胞菌属新种,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是中国科学院微生物研究所,保藏日期为2010年1月26日,保藏编号为CGMCC No.3612;本发明的菌能够同时处理硫化物、硝酸盐和有机碳源,降低了成本、占地面积小、投资低,处理效果好且菌的生长周期短、耐水力冲击能力好。

    一种碳氮硫同步脱除的方法及其设备

    公开(公告)号:CN101774692B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010103678.4

    申请日:2010-02-01

    Abstract: 一种碳氮硫同步脱除的方法及其设备,它涉及一种水处理的方法及其设备。本发明解决了现有的碳氮硫同步脱除的方法工艺复杂、处理效率低、可操作性差以及单质硫转化率过低容易造成二次污染的问题。方法:先将活性污泥加入到碳氮硫同步脱除设备中,控制碳氮硫同步脱除设备的温度,pH,溶解氧的浓度,单质硫的容积负荷,NO3--N的容积负荷,曝气量以及水力停留时间,即实现了碳氮硫的同步脱除。设备包括有流化床反应器、气体流量计、锥形集气罩、曝气泵和微孔曝气条。本发明的的方法处理效率高,本发明方法的单质硫转化率高,解决了单质硫转化率过低容易造成二次污染的问题,且本发明的方法工艺流程简单,操控容易,运行成本低。

    填料流化态铁碳微电解反应装置

    公开(公告)号:CN207079044U

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201721071426.1

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 填料流化态铁碳微电解反应装置,本实用新型为了解决现有铁碳微电解反应装置在运行过程中容易导致填料板结的问题。该铁碳微电解反应装置包括反应器、隔板、多孔滤板、铁碳填料、液位传感器、曝气泵、蠕动泵和进水室,反应器通过隔板分隔出两个反应室,两个反应室的上部相通,两个反应室的室壁上设置有液位传感器,反应室底部为多孔滤板,两个进水室通过多孔滤板上的通水孔与反应室相连通,反应室中填充有铁碳填料,两个反应室中的废水具有液位差,两个进水室通过曝气管和进水管分别与曝气泵和蠕动泵相连。本实用新型使铁碳填料处于流化状态,并随着进水增多,铁碳填料和废水从上而下进入另外一个反应室,填料相互碰撞,从而减少填料之间的板结。

    一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器

    公开(公告)号:CN205953669U

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201620888755.4

    申请日:2016-08-16

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器,它涉及一种污水处理装置,具体涉及一种EGSB反应器。本实用新型的目的现有EGSB存在生物量分布不均,下层生物量极大而上层往往很少,影响反应器的处理效率的问题。一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器包括进水系统、反应区、三相分离区、出水堰和出水回流系统,所述的微氧曝气系统包括曝气装置和固定法兰盘;所述的曝气装置设置在反应区内底部,利用固定法兰盘将曝气装置与反应区的侧壁固定在一起;所述的反应区顶部设置固定杆,固定杆上悬挂硬质填料。本实用新型提供一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器。

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