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:CN108862583B

    公开(公告)日:2021-08-13

    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。

    生活污水一体化厌氧氨氧化强化内源反硝化的SBBR控制系统

    公开(公告)号:CN107337278B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710770997.2

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 生活污水一体化厌氧氨氧化强化内源反硝化的SBBR控制系统属于污水生物处理领域。该系统包括水箱,SBBR反应器。生活污水进入SBBR反应器后,反硝化菌利用污水中的有机物进行反硝化作用,并将多余的有机物储存至体内合成内碳源,反应结束后开始微曝气,在生物膜上进行一体化厌氧氨氧化反应,DO、NH4+、NO2‑和NO3‑传感器在线采集信号,通过计算机输出控制DO浓度并调整反应时间,曝气完成后进行缺氧内源反硝化作用,降低出水硝态氮浓度,反应完成后静沉排水。本发明发挥SBBR系统和一体化厌氧氨氧化技术优势,并利用污水中的有机物,节能降耗、耐冲击负荷,同时通过在线实时控制,优化系统运行,自动化程度高,可控性好,可实现深度脱氮。

    双颗粒污泥改良A2/O反硝化除磷的装置及方法

    公开(公告)号:CN106045041A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610563185.6

    申请日:2016-07-16

    CPC classification number: C02F3/30 C02F2101/105

    Abstract: 双颗粒污泥改良A2/O反硝化除磷的装置及方法属于污水生物处理领域。该装置主要由原水水箱、A2/O反应池、中间沉淀池、曝气池、二沉池和硝化液贮存池顺序连接而成。A2/O反应池厌氧区进行厌氧释磷反应,通过第一污泥回流泵与中间沉淀池连接,缺氧区进行反硝化除磷作用,通过硝化液回流泵与硝化液贮存池连接;曝气池完成氨氮的氧化,为反硝化除磷提供电子受体,通过第二污泥回流泵与二沉池连接。本发明将反硝化除磷菌与硝化菌分开,充分发挥了双污泥系统与颗粒污泥的优势,具有节省碳源、污泥沉降性好、脱氮除磷效率高、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定等优点。

    一种利用厌氧氨氧化固定化技术实现全程自养脱氮的方法

    公开(公告)号:CN104829044B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510185262.4

    申请日:2015-04-18

    CPC classification number: Y02W10/30

    Abstract: 一种利用厌氧氨氧化固定化技术实现全程自养脱氮的方法属于污水处理领域。利用聚乙烯醇混合海藻酸钠进行厌氧氨氧化细胞固定化,将制备得到的厌氧氨氧化凝胶小球应用于全程自养脱氮系统中。工艺装置包括原水水箱、生物除碳反应器、中间水箱和全程自养脱氮反应器。包埋固定化得到的厌氧氨氧化凝胶小球与短程硝化污泥共存于全程自养脱氮反应器中,本发明利用固定化微生物技术解决了厌氧氨氧化菌在全程自养脱氮系统中易流失、溶解氧易影响厌氧氨氧化污泥活性等问题。固定化的厌氧氨氧化凝胶小球将厌氧氨氧化菌截留在全程自养脱氮系统中,由于溶解氧传质受阻,固定化小球中的厌氧氨氧化菌不易受到溶解氧的抑制,增强了稳定性,实现全程自养脱氮。

    一种利用厌氧氨氧化固定化技术实现全程自养脱氮的方法

    公开(公告)号:CN104829044A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510185262.4

    申请日:2015-04-18

    CPC classification number: Y02W10/30

    Abstract: 一种利用厌氧氨氧化固定化技术实现全程自养脱氮的方法属于污水处理领域。利用聚乙烯醇混合海藻酸钠进行厌氧氨氧化细胞固定化,将制备得到的厌氧氨氧化凝胶小球应用于全程自养脱氮系统中。工艺装置包括原水水箱、生物除碳反应器、中间水箱和全程自养脱氮反应器。包埋固定化得到的厌氧氨氧化凝胶小球与短程硝化污泥共存于全程自养脱氮反应器中,本发明利用固定化微生物技术解决了厌氧氨氧化菌在全程自养脱氮系统中易流失、溶解氧易影响厌氧氨氧化污泥活性等问题。固定化的厌氧氨氧化凝胶小球将厌氧氨氧化菌截留在全程自养脱氮系统中,由于溶解氧传质受阻,固定化小球中的厌氧氨氧化菌不易受到溶解氧的抑制,增强了稳定性,实现全程自养脱氮。

    一种序批式厌氧氨氧化系统的实时控制方法

    公开(公告)号:CN104828937A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510185534.0

    申请日:2015-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种对于废水处理的序批式厌氧氨氧化系统进行实时控制的方法。装置包括原水箱、序批式反应器、PLC控制箱、计算机、pH传感器、电导率传感器、氧化还原电位传感器、温度传感器。所述方法是在序批式厌氧氨氧化系统中,以pH、电导率、氧化还原电位为监测对象提供一种判断厌氧氨氧化系统运行进程的方法。由于进水水质和系统处理状况的不稳定,对以固定周期为反应时间的序批式厌氧氨氧化系统可能造成出水不达标和运行不合理的问题,根据系统处理状况如进水水质、污泥活性,通过对厌氧氨氧化系统进行实时控制,以所得监测对象的特征点作为判断厌氧氨氧化反应结束的指示参数,从而达到系统稳定的出水水质及合理运行。

    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:CN108862585B

    公开(公告)日:2021-06-25

    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。

    短程硝化厌氧氨氧化一体化-内源短程反硝化厌氧氨氧化一体化处理生活污水工艺

    公开(公告)号:CN112250181A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011013225.2

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 短程硝化厌氧氨氧化一体化‑内源短程反硝化厌氧氨氧化一体化处理生活污水工艺,属污水生物处理领域。装置主要包括进水水箱、一号SBBR反应器、二号SBBR反应器、两个中间水箱和一个出水水箱。生活污水先进入一号SBBR反应器进行厌氧搅拌储存内碳源;出水进入二号SBBR反应器进行同步短程硝化厌氧氨氧化反应,去除大部分氨氮,生成硝态氮和氮气;然后出水再次进入一号SBBR反应器进行同步内源短程反硝化厌氧氨氧化反应,生成少量硝态氮和氮气。本发明充分利用了生活污水中的有机物和厌氧氨氧化反应的优势,高效节能,能够实现生活污水的深度脱氮。

    一种一体化厌氧氨氧化强化内源反硝化SBBR深度脱氮的方法

    公开(公告)号:CN107487847B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710772812.1

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 一种一体化厌氧氨氧化强化内源反硝化SBBR深度脱氮的方法属于污水生物处理领域。该系统包括生活污水水箱,SBBR反应器。生活污水进入SBBR反应器后,反硝化菌利用污水中的有机物将上个反应周期产生的硝态氮反硝化去除,并将剩余的有机物储存至细菌体内合成内碳源,反应结束后进行曝气,在生物膜上进行一体化厌氧氨氧化反应(即同步短程硝化厌氧氨氧化反应),去除污水中的氨氮,生成少量的硝态氮,反应完成后开启搅拌,反硝化菌进行内碳源反硝化,进一步降低出水硝态氮浓度。本发明发挥了一体化厌氧氨氧化技术与序批式生物膜法的优势,同时充分利用进水中的有机物,在单一系统内实现低碳氮比生活污水的深度脱氮,操作简单,节约能耗。

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