一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法

    公开(公告)号:CN105347476B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510729543.1

    申请日:2015-10-31

    Abstract: 一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法,属于市政污水处理技术领域。其装置主要由一个厌氧/缺氧(A2SBR)和一个短程硝化反应器(N‑SBR)组成;方法为:原水首先进入A2SBR反应器,PAO在厌氧条件下分解多聚磷酸盐和糖原,提供能量吸收污水中的外碳源并转化成PHA贮存在体内,同时释磷;然后静沉排水,富含氨氮的上清液进入N‑SBR反应器,通过基于pH和DO的实时控制策略维持短程硝化,短程硝化完成后,硝化液再次回流到A2SBR反应器进行缺氧段的短程反硝化除磷和厌氧氨氧化反应,反应结束后出水达标排放。本发明结合短程反硝化除磷和厌氧氨氧化两者优势,节省碳源和能源,实现低C/N比生活污水深度脱氮。

    基于DEAMOX强化A2/O+BAF工艺生物脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN105217891A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510699028.3

    申请日:2015-10-25

    Abstract: 基于DEAMOX强化A2/O+BAF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)、A2/O反应装置(3)、二沉池(10)和曝气生物滤池BAF(21)顺序连接组成;本方法通过在低C/N比条件下控制缺氧区的平均水力停留时间HRT范围在3~6h之间来实现短程反硝化,为厌氧氨氧化菌提供反应底物亚硝态氮;通过在缺氧区(5)投加生物填料(8)为厌氧氨氧化菌提供生长载体,改变A2/O+BAF工艺中缺氧区(5)的功能,在原本反硝化的基础上强化短程反硝化与Anammox(厌氧氨氧化反应),实现市政污水的脱氮除磷。本发明适用于低碳氮比市政污水处理,出水水质稳定,节能降耗优势明显。

    SBR部分反硝化除磷/厌氧氨氧化同步脱氮除磷的试验装置与方法

    公开(公告)号:CN104944583A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510393569.3

    申请日:2015-07-07

    Abstract: SBR部分反硝化除磷/厌氧氨氧化同步脱氮除磷的试验装置与方法,属于污水生物处理技术领域。该装置主要由部分反硝化除磷反应器SBR与厌氧氨氧化SBR反应器串联而成,并由PLC控制箱进行在线控制;城市污水进入部分反硝化除磷A2/O-SBR反应器后,聚磷菌利用生活污水中的有机碳源厌氧释磷,储存内碳源PHA,释磷结束后,通过回流泵将富含NO3--N的厌氧氨氧化反应器(4)出水从第二中间水箱(5)回流到A2/O-SBR反应器(2)中,实现NO2--N积累,而后曝气进行好氧吸磷和部分氨氧化。本发明减少碳源的消耗量,节省了氧耗和能耗,实现了稳定、高效的同步脱氮除磷效果,同时实现了厌氧氨氧化出水中NO3--N的进一步去除,进一步降低了系统出水TN浓度。

    基于能量回收的垃圾渗滤液自养脱氮方法

    公开(公告)号:CN103833185B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410084610.4

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 基于能量回收的垃圾渗滤液自养脱氮方法属于污水处理领域。装置主要由三部分组成,分别为厌氧产甲烷反应器、短程硝化反应器以及厌氧氨氧化反应器。垃圾渗滤液首先进入厌氧产甲烷反应器,厌氧产甲烷菌能够将垃圾渗滤液中的有机物转化为能源气体甲烷并进行回收,其次经中间水箱调节水量后进入短程硝化反应器,短程硝化反应器以低氧曝气运行,通过控制曝气时间实现亚硝化过程;最后经中间水箱调节水量后进入厌氧氨氧化反应器,在厌氧氨氧化菌的协助下完成垃圾渗滤液的自养脱氮过程。该工艺能够充分回收垃圾渗滤液中的能源,降低了垃圾渗滤液处理的运行成本及能耗。

    一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法

    公开(公告)号:CN104370422A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410677791.1

    申请日:2014-11-23

    Abstract: 一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的装置和方法,属于污水生物领域。城市污水进入A2O-SBR反应器后,聚磷菌利用生活污水中的有机碳源厌氧释磷并合成PHA储存体内,然后N-SBR反应器的一部分硝化液回流到A2O-SBR反应器进行缺氧反应,缺氧反应结束后A2O-SBR反应器进行微曝气完成剩余磷的吸收及吹脱氮气,静置沉淀,A2O-SBR反应器一部分排水进入N-SBR反应器完成短程硝化,短程反应后静置沉淀,上清液一部分回流至A2O-SBR反应器的缺氧段,另一部分与A2O-SBR反应器的另一部分排水进入Anammox-SBR反应器进行厌氧氨氧化反应。本发明节省碳源、曝气量,提高脱氮除磷效率,减少污泥产率,适合低C/N比城市污水,达到同步深度脱氮除磷。

    改良A2NSBR反硝化除磷工艺的方法

    公开(公告)号:CN103739163B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310746625.8

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 改良A2NSBR反硝化除磷工艺的装置和方法,属于市政污水处理技术领域。装置主要由一个(A/A/O)-SBR反应器和一个N-SBR反应器组成;方法为:生活污水首先进入(A/A/O)-SBR反应器,发生厌氧阶段的吸碳合成PHA和释磷反应,然后注入来自N-SBR的硝化回流液发生缺氧反硝化除磷反应,反应完全后进行短暂曝气完成剩余磷的吸收和吹脱氮气,反应结束后静止沉淀,排水进入N-SBR反应器进行好氧曝气发生硝化反应,硝化反应结束后静止沉淀,上清液一部分回流至(A/A/O)-SBR反应器的缺氧阶段,另一部分排放,排放的水量等于系统最初进水量。本发明解决了聚磷菌和硝化菌之间的泥龄矛盾,并且节省碳源,适合低C/N比生活污水,达到同步深度脱氮除磷。

    基于能量回收的垃圾渗滤液自养脱氮方法

    公开(公告)号:CN103833185A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410084610.4

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 基于能量回收的垃圾渗滤液自养脱氮方法属于污水处理领域。装置主要由三部分组成,分别为厌氧产甲烷反应器、短程硝化反应器以及厌氧氨氧化反应器。垃圾渗滤液首先进入厌氧产甲烷反应器,厌氧产甲烷菌能够将垃圾渗滤液中的有机物转化为能源气体甲烷并进行回收,其次经中间水箱调节水量后进入短程硝化反应器,短程硝化反应器以低氧曝气运行,通过控制曝气时间实现亚硝化过程;最后经中间水箱调节水量后进入厌氧氨氧化反应器,在厌氧氨氧化菌的协助下完成垃圾渗滤液的自养脱氮过程。该工艺能够充分回收垃圾渗滤液中的能源,降低了垃圾渗滤液处理的运行成本及能耗。

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