一种厌氧铁盐氧化氨氮及同步脱氮污泥的快速培养方法

    公开(公告)号:CN113912179B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111205886.X

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 一种厌氧铁盐氧化氨氮及同步脱氮污泥的快速培养方法,属于水环境恢复与再生领域,利用Fe3+将氨氮氧化并实现同步脱氮,解决传统生物脱氮技术曝气能耗高和碳源不足的问题。在上流式泥膜混合反应器上部填充由聚偏二氯乙烯材质制成的立体网格状纤维填料,反应器底部接种厌氧氨氧化颗粒污泥,进水为人工配水,进水中含有NH4Cl和FeCl3·6H2O;反应器内温度控制为25‑30℃,pH控制为7.0‑9.0,反应器内维持厌氧环境;反应器采用周期运行模式,每个周期分为进水、反应、沉淀和排水阶段。本发明使污泥的培养时间大幅缩短,提高运行稳定性,反应器的氨氮去除率达到95%以上,总氮去除率达到90%以上。

    一种减轻膜生物反应器膜污染的方法

    公开(公告)号:CN115947445A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211575733.9

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 一种减轻膜生物反应器膜污染的方法,属于废水处理领域。首先分别富集能够降解AHLs和AI‑2的群体淬灭菌群,用C8‑HSL富集能够降解AHLs的群体淬灭菌群,用4,5‑二羟基‑2,3‑戊二酮(DPD)富集能够降解AI‑2的群体淬灭菌群;然后把所筛选出来的QQ1和QQ2每天添加至稳定运行的MBR中,MBR的有效体积为6L,每天所添加的QQ1和QQ2的体积均为10mL。本发明通过同时添加能够降解AHLs和AI‑2的群体淬灭菌群降解MBR中AHLs和AI‑2,减轻MBR中微生物的QS效应,减缓膜上生物膜的形成,进而缓解膜污染。

    一种提高厌氧氨氧化颗粒抗pH冲击能力的方法

    公开(公告)号:CN110723812B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910874238.X

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 一种提高厌氧氨氧化颗粒抗pH冲击能力的方法,属于废水处理领域。该方法通过向反应器中添加经过饥饿期强化培养的反硝化污泥EPS,利用强化后的反硝化EPS(简称E‑D‑EPS)所具有的高絮凝效率及其所含有的大量酰基高丝氨酸内酯类信号分子(AHLs)大幅提高了不利pH冲击下的颗粒稳定性及活性,使系统即使在极端酸性或极端碱性pH冲击下也能保持稳定且较高的脱氮效能。

    一种提高ANAMMOX工艺处理城市生活污水性能的方法及装置

    公开(公告)号:CN113461162A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110810661.0

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 一种提高ANAMMOX工艺处理城市生活污水性能的方法及装置,属于废水处理领域。取稳定运行的低COD厌氧氨氧化反应器中的颗粒污泥作为接种污泥,采用进水有机物浓度逐渐增高的方式使进水接近生活污水,使厌氧氨氧化菌适应高COD环境;当进水COD浓度达到400mg/L时,适应结束;进水有机物浓度逐渐增高时,每个浓度的记为一个周期,每个周期均运行30天;在每个周期的第一天向反应器中外源添加包埋有群体淬灭剂AHL酰基转移酶的微珠,使得Acylase I的添加浓度为0.05g/L。使ANAMMOX菌占优,并且操作简单,易于实现,实用性强。

    一种提高一体式部分反硝化-厌氧氨氧化耦合脱氮性能的装置及方法

    公开(公告)号:CN112142199A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011081238.3

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 一种提高一体式部分反硝化‑厌氧氨氧化耦合脱氮性能的装置及方法,属于污水处理领域。反应器最底部是部分反硝化颗粒污泥,厌氧氨氧化颗粒污泥在反应器中部,里面厌氧氨氧化颗粒污泥与不动杆菌JQ1004包埋颗粒均匀混合。对不动杆菌JQ1004进行强化饥饿培养,使其生长处在稳定期且能分泌更多的酰基高丝氨酸内酯(AHLs)类信号分子,之后将已培养完成的稳定期不动杆菌JQ1004包埋颗粒和厌氧氨氧化颗粒污泥置于同一反应装置中,不动杆菌JQ1004在缺氧条件下能消耗有机碳源还原硝态氮,减少有机物对厌氧氨氧化造成的影响,同时不动杆菌JQ1004产生的酰基高丝氨酸内酯类信号分子也能够提高厌氧氨氧化菌的活性。

    一种厌氧铁盐氧化氨氮及同步脱氮污泥的快速培养方法

    公开(公告)号:CN113912179A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111205886.X

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 一种厌氧铁盐氧化氨氮及同步脱氮污泥的快速培养方法,属于水环境恢复与再生领域,利用Fe3+将氨氮氧化并实现同步脱氮,解决传统生物脱氮技术曝气能耗高和碳源不足的问题。在上流式泥膜混合反应器上部填充由聚偏二氯乙烯材质制成的立体网格状纤维填料,反应器底部接种厌氧氨氧化颗粒污泥,进水为人工配水,进水中含有NH4Cl和FeCl3·6H2O;反应器内温度控制为25‑30℃,pH控制为7.0‑9.0,反应器内维持厌氧环境;反应器采用周期运行模式,每个周期分为进水、反应、沉淀和排水阶段。本发明使污泥的培养时间大幅缩短,提高运行稳定性,反应器的氨氮去除率达到95%以上,总氮去除率达到90%以上。

    一种提高厌氧氨氧化颗粒抗基质冲击能力的方法

    公开(公告)号:CN109761348B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910153398.5

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 一种提高厌氧氨氧化颗粒抗基质冲击能力的方法,属于废水处理领域。在稳定运行的ANAMMOX反应器进行基质冲击期间即进行12~48h1500~2500mg/L总氮冲击,每隔1h向反应器内添加0.1mg/L~1.5g/L猪肾酰化酶I,直至基质冲击结束;停止基质冲击后将不再向反应器内添加AHLs抑制剂猪肾酰化酶I。本发明通过投加较低浓度AHLs抑制剂猪肾酰化酶I抑制基质冲击下ANAMMOX颗粒群体感应系统的活性,从而降低颗粒AHLs释放量控制LB‑EPS的过量释放,提高颗粒在基质冲击下的稳定性及沉降能力。同时抑制剂浓度较低时不会对颗粒活性产生不利影响。

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