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公开(公告)号:CN105129967A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510392258.5
申请日:2015-07-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/02 , C02F101/20
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种两级过滤生物除铁除锰工艺的启动方法及优化运行策略属于地下水净化领域。本发明经过滤柱的培养运行,在低滤速下培养滤柱,并逐级提高滤速,采取弱反冲、尽量延长工作周期的策略,并协调两滤柱之间的运行,在低温高铁高锰水质下,使滤层具有了除铁除锰效果,实现了工艺的启动,使出水达到国家饮用水标准,经过一级滤速和二级滤速及其相应运行参数的调整,找到了工艺稳定运行的优化运行参数。
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公开(公告)号:CN104261555B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410484209.X
申请日:2014-09-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种在连续流反应器中培养全程自养脱氮颗粒污泥的方法属于废水自养脱氮领域。其步骤为:首先在连续流反应器内接种CANON生物膜,在限氧条件下直接启动全程自养脱氮工艺来培养全程自养脱氮颗粒污泥。首先在低负荷条件下启动全程自养脱氮颗粒污泥工艺,随着接种污泥对连续流反应器内的反应条件不断适应,连续流反应器的处理能力不断提高。接下来进入高负荷培养阶段,采用保持进水氨氮浓度不变、缩短水力停留时间的方式来提高进水负荷,继续培养颗粒污泥。由于连续流反应器内存在着较强的水流剪切力,促进了全程自养脱氮污泥的颗粒化进程,在连续流反应器内形成的颗粒污泥结构更加稳定。
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公开(公告)号:CN103787499B
公开(公告)日:2015-09-02
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:CN104815611A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510173073.5
申请日:2015-04-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种吸附除砷除磷氧化铁改性石英砂滤材的制备方法,它包括未改性石英砂的预处理、反应器运行及改性石英砂制备两部分。铁锰含量超标的地下水经过喷淋曝气后进入滤柱,Fe2+离子在滤层中发生自催化氧化反应,在砂面上形成γ-FeOOH层,滤柱运行24~36h后进行周期反冲洗,淘洗结合松散的γ-FeOOH,随着运行时间的延长,滤砂表面披覆的γ-FeOOH层越来越厚,石英砂粒径也随之增大,至此获得密实度较大的颗粒,最后停止操作,将披覆γ-FeOOH的石英砂取出,烘干,最终得到粒径0.8~2mm的吸附除砷除磷氧化铁改性石英砂滤材。本发明简单易行,制成的滤材适用于地下水中超标砷处理及污水二级生物处理出水中磷的深度吸附去除。
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公开(公告)号:CN103922431B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410140894.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种水处理反应器的进水方法属于水处理设备领域,具体涉及一种适用于在进水流量不稳定的情况下,如何有效的保证反应设备的稳定进水。首先利用设计的水箱,根据进水要求来确定水箱各个区域大小;之后通过蠕动泵按照一定比例分别将储水区和储药区的水和药打入进水区;接着根据需要调节搅拌棒的长度并用螺丝将两节搅拌棒固定后开始搅拌;再然后打开反应器的进水阀门,用蠕动泵将进水区的药水打到反应器中,待反应器的水面到达溢流口后,接上水管流回到进水区;最后将通过处理后的出水排到管网中。
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公开(公告)号:CN104710007A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510115354.5
申请日:2015-03-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种实现同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺(SNAD)稳定运行的方法属于污水再生领域。SNAD工艺中各菌群活性及其相对关系决定着SNAD工艺的能否稳定运行,在SNAD工艺的实际运行过程中,因为操作不当、设备故障等原因导致SNAD系统崩溃的实例屡见不鲜,且恢复过程及其漫长。建立一种可以实时监测和调控SNAD反应器稳定运行从而避免系统崩溃的控制系统尤为重要。本发明通过控制溶解氧可以同时实现NOB的有效抑制以及AOB和ANAMMOX得协同作用,最终实现了同步亚硝化-厌氧氨氧化与反硝化工艺的稳定运行。本发明通过控制SNAD工艺中的各菌群活性实现SNAD工艺的稳定高效运行的方法。
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公开(公告)号:CN104628131A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510081223.X
申请日:2015-02-15
Applicant: 北京工业大学 , 江苏裕隆环保有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种在连续流中实现稳定反硝化亚硝酸盐的产生装置及方法,属于污水生物处理技术领域。该方法以轻质悬浮填料为载体,使短程反硝化污泥附着在填料表面,以进水中有机碳源为电子供体,将进水中硝酸盐不断还原为亚硝酸盐。本发明能够为厌氧氨氧化工艺持续提供电子受体,并且有效解决上流式反硝化反应器中污泥上浮及流失的问题。另外,本发明提供的反应器结构简单,占地面积小,成本低廉,利于推广。
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公开(公告)号:CN103116011B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310005457.7
申请日:2013-01-07
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 李冬 , 苏东霞 , 张功良 , 张肖静 , 梁瑜海 , 周元正 , 张玉龙 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 罗亚红 , 曾辉平 , 张杰
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种定性对比不同亚硝化污泥中NOB含量的方法属于城市污水处理与资源化领域。其特征在于:取亚硝化污泥放入SBR反应器中,控制溶解氧为6.0-8.0mg/L,进行连续曝气。然后每隔一段取样进行三氮浓度测定,直到反应器中亚氮全部氧化为硝氮为止,记录反应时间,最后计算硝氮生成速率,即单位质量污泥所转化的硝氮的量对时间的导数,根据硝氮生成速率与亚硝化污泥中NOB的含量成正比的原理进而定性对比出亚硝化污泥中NOB的含量。本发明解决了长期以来亚硝化污泥中对NOB的抑制以及被淘洗程度不明确的问题,可以对亚硝化污泥的性能有更全面的了解,为后期的运行策略打下坚实的基础。
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公开(公告)号:CN103663687B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310637481.2
申请日:2013-12-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种可降解硝酸盐氮的厌氧氨氧化菌的培养方法,属于水环境恢复与再生领域。本发明分为两阶段:1)反应器适应阶段,向SBR反应器中接种1.0~5.0g vss/L的厌氧氨氧化颗粒污泥,配水培养;配水中,氨氮浓度为50~200mg/L,亚硝酸盐氮浓度为50~200mg/L,换水比为50%~80%,20~35℃,pH为7.40~8.00,反应时间由周期实验确定;2)驯化富集阶段,另添加挥发性脂肪酸,C/N质量比=0.1,一个周期延长2h;当化学计量比连续10个周期稳定,出水总氮含量连续10个周期低于15mg/L培养成功。经过该菌的处理,出水中的硝酸盐氮含量明显低于传统厌氧氨氧化出水中的,出水总氮含量易于达到一级A标准。
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公开(公告)号:CN104276656A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410536418.4
申请日:2014-10-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
CPC classification number: C02F3/282 , C02F3/286 , C02F2101/163 , C02F2203/006
Abstract: 本发明提供了一种反硝化厌氧氨氧化处理高浓度硝酸盐废水与城市污水的方法,属于污水生物处理领域。所述方法包括先分别培养和驯化具有不完全反硝化特性的反硝化菌群和厌氧氨氧化菌,再接种厌氧氨氧化污泥与具有较高亚硝酸盐积累率的反硝化污泥于同一反应器中,硝酸盐废水与城市污水按一定比例进入反硝化厌氧氨氧化SBR反应器,硝酸盐还原过程积累的亚硝酸盐与城市污水中的氨氮再通过厌氧氨氧化生成氮气而同步得到去除。该方法无需外加碳源条件下,反硝化菌可将厌氧氨氧化过程产生的硝酸盐还原,提高系统脱氮效率,提供了实现高效、低能耗污水脱氮的有效途径。
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