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公开(公告)号:CN111333185B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010132366.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲气混式短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统的城市污水深度脱氮的装置和方法。利用升流式污泥床反应器,以城市污水及其硝化液为进水,建立短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统。短程反硝化功能菌充分利用污水有机碳源将硝态氮还原为亚硝态氮,在厌氧氨氧化菌的作用下,城市污水中的氨氮与亚硝态氮得到同步高效去除。通过设置脉冲式气循环装置,强化短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统中微生物与底物充分接触,有效提高传质效率,从而提升菌群脱氮活性,同时促进微小气泡聚集并由颗粒污泥表面释放,防止污泥上浮,提高系统脱氮效率和运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111333178A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010132348.1
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种碱性污泥发酵强化硝酸盐废水自养脱氮同步磷回收的装置与方法,该装置包括碱性污泥发酵耦合短程反硝反应器和自养脱氮同步磷回收反应器。碱性条件使剩余污泥加快水解产酸,产生小分子有机碳源,并释放大量氨氮和磷;较高pH条件和发酵环境促进反硝化菌利用短链脂肪酸将硝酸盐还原为亚硝酸盐,其与发酵产生的部分氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下得到去除,剩余氨氮与发酵释放的磷以鸟粪石沉淀的形式得到分离和回收;另一方面,形成的沉淀有助于厌氧氨氧化菌颗粒化生长与富集。本发明利用新型短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮工艺同步去除污泥和污水中氮素污染物、实现氮、磷资源回收,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN114988577B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210720932.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种通过硅藻土的投加快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物脱氮的装置和方法,属于污水处理领域。装置包括:城市生活污水原水箱、硝酸盐废水水箱、短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器。本方法通过向短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内投加硅藻土,利用硅藻土改善短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内活性污泥的沉降性能,同时为短程反硝化厌氧氨氧化菌的生长提供良好载体,加速短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内颗粒污泥的形成。通过投加硅藻土加速颗粒污泥的形成,有助于避免污泥上浮而流失,同时有助于短程反硝化菌与厌氧氨氧化菌共生富集,快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器,从而降低处理能耗并提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器稳定性。
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公开(公告)号:CN116239220A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211091334.5
申请日:2022-09-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F103/38 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种硫氧化全程硝化联合短程反硝化厌氧氨氧化同步处理腈纶废水和生活污水的装置与方法,属于污水污泥生物处理领域。主体反应器均为序批式SBR反应器。所述方法包括以下步骤:腈纶废水进入硫氧化全程硝化生物膜反应器,硫氧化细菌与全程硝化细菌将硫氰酸盐和氨氮转化为硫酸盐和硝酸盐。上述反应器出水与生活污水共同进入短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器,硝酸盐、氨氮及有机物经反硝化细菌与厌氧氨氧化细菌协同去除。本发明有效解决了工业废水传统生物处理工艺中碳源匮乏及微生物耐毒性弱的问题,可实现氮、硫、碳污染物的高效降解。
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公开(公告)号:CN116143280A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211090739.7
申请日:2022-09-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法,属于污水生物处理领域。主体反应器为UASB反应器,包括短程反硝化厌氧氨氧化下反应区与硫自养反硝化厌氧氨氧化上反应区,采用气、液循环自下而上实现污泥、硫粒充分流化,增强传质效果。城市污水与A2O硝化区出水共同进入反应器,下反应区内异养反硝化菌利用污水内易降解碳源驱动短程反硝化反应,继而通过厌氧氨氧化作用同步去除氨氮与亚硝态氮;上反应区内硫氧化菌以生物膜形式附着于硫粒外部,以单质硫为底物进行自养反硝化反应,同时协同厌氧氨氧化菌去除剩余氨氮,提升反应器对污水水质波动的抵抗力,进一步强化低碳氮比城市污水深度脱氮效果。
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公开(公告)号:CN114988576B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210720040.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种通过缺氧饥饿快速实现以生活污水为碳源的短程反硝化的方法,属于污水生物处理领域。所述方法包括以下步骤:1、关闭进出水系统,持续进行搅拌,维持缺氧饥饿状态;2、缺氧饥饿8~20天;3、恢复污泥活性。本方法通过饥饿处理抑制亚硝酸盐还原酶功能基因的表达水平,而硝酸盐还原酶的功能基因表达基本不受到影响,可以在短期内利用生活污水中的有机物作为碳源实现短程反硝化,在运行期间结合控制水体停留时间及污泥浓度,可以长期稳定的维持短程反硝化。本发明操作简单,控制便捷,可快速实现短程反硝化并可以长期维持较高的亚硝积累率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113955851A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110948995.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 后置选择缺氧/好氧的内碳源强化城市污水深度脱氮装置与方法属于污水生物处理技术领域。城市污水分别进入厌氧MBBR池和后置选择缺氧/好氧反应池,通过控制曝气管路自控闸阀的开启和关闭,调控后置选择缺氧/好氧反应池的A段和B段为缺氧池、好氧池及缺氧串联好氧池的方式运行;充分利用污泥内碳源,并将污水中有机碳源原位转化为内碳源,为下一阶段反硝化过程提供充足的电子供体,并促进短程反硝化与厌氧氨氧化耦合,实现节能降耗与总氮深度去除。
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公开(公告)号:CN110697896B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201911116933.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 短程硝化联合多段进水反硝化氨氧化工艺深度处理污泥厌氧消化液与城市污水的装置和方法属于污水生物处理领域。该装置采用序批式SBR反应器与升流式厌氧污泥床(UASB)反应器联合运行。采用序批式SBR进行污泥厌氧消化液的短程硝化过程,其出水由底部进入UASB反应器,该反应器自下而上分为厌氧氨氧化区、中间混合区、短程反硝化耦合厌氧氨氧化区。城市污水由中部进水口进入UASB反应器,短程反硝化反应利用城市污水中有机碳源将厌氧氨氧化过程产生的硝酸盐还原为亚硝酸盐,与城市污水中的氨氮通过厌氧氨氧化作用去除,实现污泥厌氧消化液与城市污水的同步高效处理。本方法具有脱氮效率高、节省曝气能耗、降低有机碳源耗量的优势。
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公开(公告)号:CN111333178B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010132348.1
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种碱性污泥发酵强化硝酸盐废水自养脱氮同步磷回收的装置与方法,该装置包括碱性污泥发酵耦合短程反硝反应器和自养脱氮同步磷回收反应器。碱性条件使剩余污泥加快水解产酸,产生小分子有机碳源,并释放大量氨氮和磷;较高pH条件和发酵环境促进反硝化菌利用短链脂肪酸将硝酸盐还原为亚硝酸盐,其与发酵产生的部分氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下得到去除,剩余氨氮与发酵释放的磷以鸟粪石沉淀的形式得到分离和回收;另一方面,形成的沉淀有助于厌氧氨氧化菌颗粒化生长与富集。本发明利用新型短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮工艺同步去除污泥和污水中氮素污染物、实现氮、磷资源回收,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN111333185A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010132366.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲气混式短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统的城市污水深度脱氮的装置和方法。利用升流式污泥床反应器,以城市污水及其硝化液为进水,建立短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统。短程反硝化功能菌充分利用污水有机碳源将硝态氮还原为亚硝态氮,在厌氧氨氧化菌的作用下,城市污水中的氨氮与亚硝态氮得到同步高效去除。通过设置脉冲式气循环装置,强化短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统中微生物与底物充分接触,有效提高传质效率,从而提升菌群脱氮活性,同时促进微小气泡聚集并由颗粒污泥表面释放,防止污泥上浮,提高系统脱氮效率和运行稳定性。
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