一种城市生活污水深度处理流程

    公开(公告)号:CN103183411A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310074682.6

    申请日:2013-03-08

    Abstract: 一种城市生活污水深度处理流程属于水环境恢复技术领域。以城市生活污水经过A/O除磷除有机物后的出水作为原水,首先利用SBR反应器进行全程亚硝化,然后利用亚硝化工艺进水即A/O工艺除磷除有机物后的出水与亚硝化工艺出水按照一定比例进行配置,使其适合上流式厌氧氨氧化生物滤池,进行自养脱氮处理,使城市生活污水经过深度处理后满足国家一级A标准。从而有效地解决了除磷与脱氮工艺在同一反应器中处理时遇到的碳源不足、溶解氧需求差异大等矛盾,实现了污水的高效低碳处理与再生。

    一种基于颗粒污泥的城市生活污水再生方法

    公开(公告)号:CN103145294A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310075347.8

    申请日:2013-03-09

    Abstract: 一种基于颗粒污泥的城市生活污水再生方法属于水环境恢复技术领域。鉴于传统同步脱氮除磷工艺,存在脱氮除磷争夺碳源,碳源严重不足,脱氮菌与除磷菌泥龄、溶解氧需求差异大,生活污水碱度不足,脱氮除磷效果难以同时兼顾以及割裂自然界磷循环等问题,从工艺流程的整体统筹,优化各处理单元的任务,通过亚硝化颗粒污泥除有机物并将氨氮部分氧化为亚硝酸盐氮、通过厌氧氨氧化颗粒污泥自养脱氮,通过化学除磷并将其回收利用的方式实现污水的高效低碳处理及再生,出水COD小于45mg/L,BOD小于10mg/L,TP小于0.4mg/L,TN小于15mg/L,实现国家一级A标准。

    一种厌氧氨氧化生物滤池的反冲洗方法

    公开(公告)号:CN103121753A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310006492.0

    申请日:2013-01-08

    Abstract: 一种厌氧氨氧化生物滤池反冲洗方法属于城市生活污水处理与再生领域,具体涉及厌氧氨氧化生物滤池堵塞问题及针对此问题提出的反冲洗策略。针对以火山岩等硬质填料为代表的生物滤池在运行过程中遇到的堵塞问题,提出一整套适用于厌氧氨氧化生物滤池的反冲洗方法,以进水端测压管水头作为反冲洗周期的指示参数,当进水端测压管水头与初始测压管水头比值大于等于2时,进行反冲;采用气-水联合方式进行反冲洗,依次进行气冲、气水冲、水冲;根据反冲后滤池的恢复性能调整反冲洗强度及时间,并给出了反冲洗参数的调整方法。采用反冲洗方式有效地解决了厌氧氨氧化生物滤池在运行过程中出现的堵塞问题,为以后其在实际工程中的运用提供理论支持。

    一种SBR亚硝化快速恢复方法

    公开(公告)号:CN103086502A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310006562.2

    申请日:2013-01-08

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种SBR亚硝化快速恢复方法属于城市污水处理与资源化领域。对长期稳定运行遭到破坏的污泥置于SBR反应器中。改变运行条件,进水氨氮浓度为200-400mg/L,控制曝气量使溶解氧在1.0-2.0mg/L,控制曝气时间,氨氧化率控制在90%-99%,pH调控在7.70-8.20,温度保持不变。4天8个周期成功实现了亚硝化的快速恢复,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行7天14个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。将运行条件恢复到原来水平,进水氨氮浓度50±5mg/L,控制曝气使溶解氧维持在0.8-1.0 mg/L,温度控制保持25±1℃,亚硝化率仍能维持90%以上,并实现了在该条件下亚硝化的长期稳定运行。本发明解决了长期以来亚硝化遭到破坏后恢复慢的难题,为亚硝化实现快速恢复和稳定运行提供了技术保障。

    一种常温低C/N污水同时脱氮除COD工艺的快速启动方法

    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

    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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