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公开(公告)号:CN110078213A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910382857.7
申请日:2019-05-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: SBR/厌氧折流板反应器强化厌氧氨氧化处理城市污水稳定运行的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。短程硝化/厌氧氨氧化技术因其节约能源、节省费用等优点而备受关注,如何发挥其最大作用也是研究热点,一体化工艺中很难维持二者的平衡,原水中存在的COD以及曝气过程的溶解氧等超过一定限度都会对厌氧氨氧化菌产生不利的影响。本发明通过实时控制启动部分短程硝化反硝化反应器,通过应用厌氧折流板反应器来为厌氧氨氧化菌提供厌氧环境,与此同时向反应器中投加三氯化铁,联合厌氧折流板反应器中污水呈升流式的特点,促进颗粒污泥的快速形成,有效持留厌氧氨氧化菌。本发明具有能耗低、运行操作简便、处理效率高等优点。
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公开(公告)号:CN110040851A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910449890.7
申请日:2019-05-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一种维持短程硝化/厌氧氨氧化一体化处理城市污水稳定运行的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。短程硝化/厌氧氨氧化作为污水处理技术领域的研究热点,如何维持稳定运行是其广泛应用于城市污水处理厂的问题之一,本发明通过投加羟胺结合多级A/O运行的方式,抑制亚硝酸盐氧化菌NOB的活性,从而快速启动短程硝化,接种厌氧氨氧化絮体污泥后,投加絮凝剂三氯化铁,促进颗粒污泥快速形成,使反应器稳定运行。本发明相比于传统污水生物脱氮,具有低耗高效,反应装置简单,可操作性强,运行稳定等优点。
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公开(公告)号:CN105217786B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510698623.5
申请日:2015-10-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 基于DEAMOX强化改良分段进水工艺生物脱氮除磷的装置与方法属于活性污泥法污水处理领域。其装置主要由水箱(1)、改良分段进水A2/O(15)、二沉池(17)顺序连接组成;本方法在低C/N比条件下通过控制缺氧区的平均水力停留时间HRT来实现短程反硝化,为厌氧氨氧化菌提供反应底物亚硝态氮;通过在第一缺氧区(4)、第二缺氧区(6)、第三缺氧区(8)投加生物填料为厌氧氨氧化菌提供生长载体,在缺氧区进行反硝化的基础上,增加短程反硝化、Anammox(厌氧氨氧化反应),厌氧氨氧化菌利用氨氮和亚硝态氮进行Anammox脱氮,实现市政污水的脱氮除磷。本发明装置适用于低碳氮比城市污水处理,工艺先进且出水水质稳定,节能降耗优势明显。
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公开(公告)号:CN106830324A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710172251.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种分段进水A2/O工艺强化生物脱氮除磷的装置与方法属于污水处理领域。装置由原水箱(1)、分段进水A2/O池(6)、二沉池(14)顺序连接组成。本方法通过在缺氧区投加挂好厌氧氨氧化菌的填料、控制原水C/N比和缺氧区的平均水力停留时间来实现厌氧区(8)释磷,好氧区(10)吸磷以及第一缺氧区(9)填料上的厌氧氨氧化菌利用硝化液回流中的硝态氮和进水氨氮进行短程反硝化厌氧氨氧化反应脱氮;控制第一好氧区(10)的溶解氧实现半短程硝化,为第二缺氧区(11)发生以亚硝为底物的反硝化以及厌氧氨氧化反应提供底物亚硝,所需氨氮由半短程硝化剩余氨氮和第二段进水提供,好氧区(12)发生全程硝化反应及好氧吸磷反应,实现市政污水的脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN104876334B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510250992.8
申请日:2015-05-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种短程硝化串联反硝化除磷同步回收磷的装置和方法。所述装置包括:城市污水原水箱、短程硝化反应器、磷回收水箱、反硝化除磷与磷回收反应器、加药箱。所述方法是城市污水先进入短程硝化反应器,发生反硝化和短程硝化;然后,污水进入反硝化除磷与磷回收反应器,实现同步脱氮除磷,再经好氧段充分吸磷后,污水进行达标排放;接着,加药箱中一定体积的碳源进入反硝化除磷与磷回收反应器,微生物摄取提供的碳源储存PHA并释放大量的磷,然后相应一定体积的含有大量磷的处理水作为高浓度磷液被回收。此方法可以实现同步脱氮除磷以及磷的回收,不仅处理了污水,而且回收了资源。
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公开(公告)号:CN105152454A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510392259.X
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: SBR短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法,属于城市生活污水生物处理技术领域。该装置主要由原水箱、A2/O-SBR反硝化除磷反应器、N-SBR短程硝化反应器、中间水箱、厌氧氨氧化反应器组成;方法为:通过设计三个独立的SBR反应器,创造反硝化除磷菌、亚硝酸菌和厌氧氨氧化菌有利的微生态环境,实现该三种功能菌在脱氮除磷方面的协调耦合作用,实现深度脱氮除磷。本发明充分发挥了反硝化除磷、短程硝化和厌氧氨氧化自养脱氮技术的优势,具有节省碳源,节约曝气量和污泥产率低等优点,适合低C/N比生活污水,可以达到同步深度脱氮除磷效果。
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公开(公告)号:CN104817178A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510251554.3
申请日:2015-05-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种基于污泥旁侧预处理的城市污水短程反硝化除磷的装置和方法属于污水处理领域。装置包括:城市污水原水箱、反硝化除磷反应器、中间水箱、短程硝化反应器、一号污泥预处理反应器、二号污泥预处理反应器。方法是城市污水先进入反硝化除磷反应器,同时投加经FNA预处理的污泥,微生物摄取原水和预处理污泥中的有机物转化为PHAs。接着,污水进入短程硝化反应器中发生短程硝化;通过污泥旁侧预处理,即将部分剩余污泥用FNA处理后再回流到反应器中抑制亚硝酸盐氧化菌的增长,实现并维持系统短程硝化的稳定。经短程硝化的污水实现同步脱氮除磷。此方法快速稳定实现短程反硝化除磷,节省碳源,且使污泥减量,降低污水处理的能耗。
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公开(公告)号:CN117585814A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311754029.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司 , 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F1/00
Abstract: 本发明公开了一种旁侧流纯生物膜PD/A强化城市污水与污泥消化液同步脱氮除磷的系统调控方法,涉及污水处理技术领域,包括:主流区,主流区中设置有第一出水管和二次沉淀池,二次沉淀池的出水端与第一出水管连接;污泥处理区,包括污泥发酵池和污泥厌氧消化池,二次沉淀池的底部分别与污泥发酵池和污泥厌氧消化池连接;侧流区,与污泥发酵池和污泥厌氧消化池的上清液出口连接,侧流区还与第一出水管连接,侧流区通过回水管与主流区连接;有效地解决厌氧氨氧化过程亚硝态氮难以稳定获取的难题,相比传统的硝化反硝化工艺出水总氮浓度显著降低。
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公开(公告)号:CN113697947B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110939212.6
申请日:2021-08-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种基于pH调控DEAMOX系统反硝化程度与过程的方法及装置属于活性污泥法污水处理技术领域。该方法包括,其一:在纯生物膜DEAMOX系统中,pH呈现先上升后下降的趋势,其pH峰值与亚硝峰值相对应,即能够指示短程反硝化过程的结束;其二:在泥膜混合DEAMOX系统中,pH峰值增加至两个,第一个峰值指示短程反硝化过程的结束,第二个峰值则指示全程反硝化的结束。本发明不仅可控制短程反硝化过程,且可控制全程反硝化过程。可对碳源如乙酸钠的投加实现实时精准控制,可在最少碳源投加的条件下实现硝态氮的最大去除,对污水处理厂节能降耗具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115893644A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211381027.0
申请日:2022-11-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/08 , C02F3/10 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: SRT和HRT联合调控构建反硝化除磷耦合厌氧氨氧化强化污水脱氮除磷的装置与方法属于活性污泥法污水处理技术领域。反硝化除磷菌在缺氧环境中具有以胞内碳源作为电子供体还原硝酸盐的代谢特性,该过程产生的亚硝酸盐能够作为厌氧氨氧化过程的基质参与厌氧氨氧化脱氮,该过程集成了碳、氮、磷污染物的同步去除;通过在AAO‑BCO(厌氧‑缺氧‑好氧‑生物接触氧化)工艺中的缺氧区投加生物膜载体实现絮体污泥和生物膜的SRT分离,来有效持留厌氧氨氧化生物量;通过缩短絮体污泥的SRT、延长缺氧区HRT、减少好氧区HRT的联合调控策略强化絮体污泥中的反硝化除磷。该技术为城市污水同步脱氮除磷提供了一种高效、节能的全新方案。
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