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公开(公告)号:CN103224285A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310084988.X
申请日:2013-03-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种膜生物反应器短程硝化工艺的快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在膜生物反应器(MBR)内启动短程硝化工艺,其步骤为:首先接种城市污水厂回流污泥,在供养充足的条件下恢复污泥活性;其次在限氧条件下,保持进水流量不变,逐渐增加氨氮浓度从而增大进水氨氮负荷,成功启动短程硝化;最后在相同的运行条件下,调节HRT为6.2~7.5h,成功启动部分短程硝化。本发明提供了一种在MBR反应器中快速启动短程硝化的策略,为MBR反应器应用于短程硝化的长期高效稳定运行提供了方法。
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公开(公告)号:CN103214103A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310107924.7
申请日:2013-03-23
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种廊道推流式反应器实现生活污水半亚硝化的方法属于城市生活污水处理领域。接种污水处理厂硝化污泥,采用限氧低DO(<0.60mg/L),SBR高氨氮转连续流策略启动生活污水连续流亚硝化,连续流亚硝化启动成功之后,以好氧/厌氧的曝气方式运行反应器,通过在线仪器对DO进行监测,调节HRT(水力停留时间)和曝气量,对各廊道内DO进行控制,进而调节出水NO2‐‐N/NH4+‐N的比例。该试验阶段,亚硝化率稳定在91%~100%,出水NO2‐‐N/NH4+‐N的比例为1.00~1.58,半亚硝化效果稳定,适宜作为ANAMMOX工艺的进水。本发明解决了生活污水亚硝化启动困难以及生活污水亚硝化出水比例难以调控的难题。
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公开(公告)号:CN103204579A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310095469.3
申请日:2013-03-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种生物除铁除锰滤池工艺的快速恢复方法属于给水净化领域。所述的生物滤池内部由石英砂滤料层和铺设于石英砂之下的鹅卵石承托层构成。在一个出水情况良好且运行稳定的生物除铁除锰滤池停运3-6周后,其快速恢复的措施具体为:首先以较弱的反冲洗强度,较短的反冲洗时间对滤池进行反冲洗,再通入与停运前水质基本相同的原水,将滤池滤速降为停运前滤速的40%-60%。之后依处理效果逐渐增大至停运前滤速,反冲洗参数在恢复期不变。期间,检测滤池出水铁锰浓度,当出水铁浓度小于0.3mg/L,锰浓度小于0.1mg/L且稳定,表明生物除铁除锰滤池已恢复正常运行效果。本发明在较短的时间内实现了生物除铁除锰滤池的恢复运行。
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公开(公告)号:CN103058365A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310006971.2
申请日:2013-01-08
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 李冬 , 高伟楠 , 吴迪 , 李德祥 , 梁瑜海 , 王斌 , 杨卓 , 杨胤 , 何永平 , 张翠丹 , 张玉龙 , 吴青 , 周元正 , 苏庆岭 , 门绚 , 曾辉平 , 张杰
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种处理城市生活污水的厌氧氨氧化颗粒污泥启动方法属于水环境恢复与再生领域。反应器采用升流式厌氧污泥床,反应区上部的1/4-1/3体积装填粒径4-5mm的火山岩填料,接种成熟厌氧氨氧化与亚硝化混合污泥,在低滤速下,逐渐培养为颗粒污泥,之后不断提升断面滤速,强化培养颗粒污泥,并通过改变水质强化其处理性能,最终实现其对于生活污水的处理。经过145d,污泥平均粒径达到2.0mm,能够处理40-50mg/L生活污水的水平,使出水水质满足一级A标准,负荷达到3kg/m3/d,可用于培养处理城市生活污水的升流式厌氧氨氧化活性污泥反应器启动。
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公开(公告)号:CN103708615B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310741838.1
申请日:2013-12-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种低碳城市污水除磷与短程硝化的单污泥系统序批式反应装置与方法属于城市污水处理与资源再生领域。所述装置包括序批式反应器、搅拌机、曝气设备等。方法:利用控制污泥龄、选择性排泥,维持低溶解氧,时控半亚硝化,保留聚磷菌,抑制亚硝酸盐氧化细菌,富集氨氧化细菌,快速启动了以聚磷菌和氨氧化细菌为主导的微生物系统,并优化聚磷菌与氨氧化细菌共存的微环境,使出水磷含量达到一级A标准、亚硝酸盐氮与氨氮的比值约为1:1。在沉淀排水之后,创新性地对沉淀污泥进行缺氧搅拌,利用內源反硝化将残留的亚硝酸盐氮还原成氮气。本发明解决了聚磷菌与氨氧化细菌不能和谐共存于单污泥系统中的问题,为除磷自养脱氮工艺提供一种新思路。
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公开(公告)号:CN103482765B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310432894.7
申请日:2013-09-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种常温低C/N污水同时脱氮除COD工艺的快速启动方法属于城市生活污水处理与再生领域。首先接种一定成熟CANON污泥,使其在火山岩滤料上挂膜,快速构建以好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌为主导的微生物系统;然后降低进水基质浓度并调节曝气、水力停留时间,提高氮素去除负荷,实现中氨氮基质条件下CANON工艺高负荷稳定运行;最后进水添加有机碳源,异养反硝化细菌生长,控制温度、游离氨、曝气等条件优化好氧氨氧化菌、厌氧氨氧化菌以及反硝化菌共存的微环境,成功启动了SNAD工艺。本发明解决了长期以来生物脱氮需投加大量有机碳源耗资巨大的难题,为常温低C/N模拟废水SNAD工艺的启动提供了方法。
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公开(公告)号:CN103539263B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310503508.9
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种全程自养脱氮工艺颗粒污泥培养的快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在一个序批式反应器内启动全程自养脱氮(CANON)工艺,其步骤为:首先接种部分CANON生物滤柱反冲洗污泥,并在限制供氧的条件下,进行CANON颗粒污泥的培养;曝气不仅可以提供需要的溶解氧,还提供形成颗粒所必需的水力剪切力。本发明解决了长期以来CANON工艺在生物滤柱上实现运行时存在的容易堵塞等多种问题,并且能在较快的时间内启动方式,为CANON工艺应用于中高浓度氨氮模拟废水方面提供新的思路。
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公开(公告)号:CN103011409B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210511466.9
申请日:2012-12-03
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 李冬 , 苏东霞 , 张功良 , 张肖静 , 周利军 , 周元正 , 张玉龙 , 梁瑜海 , 王斌 , 孙宇 , 杨卓 , 崔少明 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 曾辉平 , 张杰
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种利用间歇曝气实现生活污水SBR亚硝化稳定运行的方法属于城市污水处理与资源化领域。本发明在20-25℃条件下,接种亚硝化污泥于SBR反应器中,以实际生活污水为研究对象,采用间歇曝气的运行方式,分别研究了低(DO=0.7mg/L)、中(DO=1.5mg/L)、高(DO=3.0mg/L)下亚硝化系统的稳定运行情况。采用上述间歇曝气的运行方式,SBR反应器在三个DO水平下均能保持较高的氨氧化率(85%以上)及亚硝化率(95%以上),并且COD去除率达到80%以上,出水COD小于50mg/L,实现了亚硝化稳定运行。本发明解决了长期以来亚硝化在高DO下不能稳定运行的难题,实现了COD和氨氮的同时高效去除,为亚硝化的长期高效稳定运行提供了方法。
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公开(公告)号:CN103787499A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310536201.9
申请日:2013-11-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种序批式全程自养脱氮颗粒污泥的高效运行方法属于高氨氮污废水处理与再生领域。在序批式反应器内,应用已经启动的CANON颗粒污泥的基础上研究溶解氧对反应器运行的影响,其步骤为:以CANON颗粒污泥为种泥,曝气提供反应所必需的溶解氧,在控制一定的溶解氧梯度的条件下,研究使反应器高效运行的方法。本发明解决了长期以来不能确定的溶解氧对CANON颗粒污泥运行效能的影响,验证了短时延时曝气对反应的较小影响,为CANON处理高氨氮废水的工程化应用提出了新思路。
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公开(公告)号:CN103224285B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310084988.X
申请日:2013-03-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种膜生物反应器短程硝化工艺的快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在膜生物反应器(MBR)内启动短程硝化工艺,其步骤为:首先接种城市污水厂回流污泥,在供养充足的条件下恢复污泥活性;其次在限氧条件下,保持进水流量不变,逐渐增加氨氮浓度从而增大进水氨氮负荷,成功启动短程硝化;最后在相同的运行条件下,调节HRT为6.2~7.5h,成功启动部分短程硝化。本发明提供了一种在MBR反应器中快速启动短程硝化的策略,为MBR反应器应用于短程硝化的长期高效稳定运行提供了方法。
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