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公开(公告)号:CN109721157B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910051959.0
申请日:2019-01-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 短程硝化/厌氧氨氧化/短程反硝化‑厌氧氨氧化工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。晚期垃圾渗滤液首先进入PN‑SBR,进水氨氮全部氧化为亚硝态氮;含有亚硝态氮的出水与一部分晚期垃圾渗滤液一同进入AMX‑SBR通过厌氧氨氧化作用进行脱氮;含硝态氮的AMX‑SBR出水与另一部分晚期垃圾渗滤液和外加碳源同时泵入DEAMOX‑UASB反应器,硝态氮首先被短程反硝化菌还原为亚硝态氮,再经过厌氧氨氧化作用完成进一步深度去除;本发明提出一种新型生物脱氮工艺,解决了晚期垃圾渗滤液脱氮效率低、出水TN高的问题,减少外加碳源消耗量;该工艺灵活多变易于调控,适用于高氨氮废水的深度去除。
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公开(公告)号:CN109946218B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910255586.9
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种利用SYBR GREEN I单染色技术检测污水处理活性污泥中聚糖菌的方法,属于污水生物处理技术领域。本发明根据聚糖菌的物理性质联合SYBR GREEN I单染色技术,检测其在污水处理系统中的含量。通过流式细胞仪对全菌形态特点进行检测,根据细菌体积大小与胞内颗粒复杂情况,分析聚糖菌占全菌的百分比,进而对聚糖菌做相对定量。本发明提供了一种经济、简便、可靠的污水处理系统活性污泥中聚糖菌的定量方法,为实际污水处理厂调控生物除磷条件提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN113461161A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110754117.9
申请日:2021-07-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种利用水解酸化短程反硝化厌氧氨氧化一体化工艺实现氮素及颗粒有机物去除的装置属于污水生物处理领域。整套装置共包含进水箱、序批式水解酸化短程反硝化厌氧氨氧化反应器、颗粒有机物储备罐以及PLC自动控制系统等。整套装置采用水解酸化耦合短程反硝化厌氧氨氧化一体化工艺,实现颗粒有机物去除的同时也实现了进水中总无机氮的高效去除。
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公开(公告)号:CN110668566B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910899715.8
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F11/04 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 污泥发酵耦合短程反硝化串联二级厌氧氨氧化实现污泥减量与总氮去除的装置与方法属污水生物处理领域。装置包括原水箱、污泥贮存罐、硝化液水箱、中间水箱、两个SBR反应器、出水箱。剩余污泥进入污泥发酵耦合短程反硝化反应器,通过发酵将污泥中的难降解有机物转化为易降解有机物;然后硝化液进入污泥发酵耦合短程反硝化反应器,以发酵产物为碳源反应,完成亚硝的积累;最后该反应器的出水与生活污水一同进入厌氧氨氧化生物膜反应器,实现总氮去除。该方法将污泥发酵耦合短程反硝化与厌氧氨氧化串联在一起,既降低污泥处置的费用又节约了碳源,同时为厌氧氨氧化菌提供更适宜的生存条件,从而实现污泥减量与总氮去除。
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公开(公告)号:CN109678244B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910032887.5
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌的装置和方法,属于环境工程废水生物处理领域高浓度氨氮废水处理技术方向。本发明以一个升流式反应器为主体,采用短程硝化耦合厌氧氨氧化的方式在低接种量下富集培养厌氧氨氧化菌,低接种量指接种后反应器内厌氧氨氧化种泥所贡献的污泥浓度较低,为300‑400mg/L。传统方法通常因污泥裹挟氮气上浮而不能有效持留厌氧氨氧化菌,且种泥需求量较大。本发明提供的方法克服了传统方法的缺点,具体为以下方面:1.培养的颗粒污泥活性高,结构稳定,反应器可在高负荷条件下稳定运行2.顶部潜流出水有效解决了厌氧氨氧化颗粒污泥难以持留的问题。3.低接种量下启动反应器,有利于工程推广应用。4.方法及装置简单易行,价格低廉。
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公开(公告)号:CN113428979A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110792231.0
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/12 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置和方法属于废水生物处理领域。城市生活污水和硝酸盐废水首先进入短程反硝化序批式生物膜反应器中,由生活污水提供有机碳源,缺氧搅拌使反硝化细菌将硝酸盐氮转化成亚硝酸盐氮;短程反硝化序批式生物膜反应器出水进入厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器中进行脱氮。同时厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器部分出水回流至原水箱将厌氧氨氧化反应生成的硝酸盐氮深度去除。本发明无需外加碳源,同时短程反硝化过程产生的OH‑给厌氧氨氧化过程提供碱度,并且回流解决了硝酸盐氮无法去除的问题;生物膜载体提高系统生物量和耐冲击负荷能力,以达到废水深度脱氮。
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公开(公告)号:CN113415883A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110627653.2
申请日:2021-06-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种简便实现城市污水处理短程硝化并长期稳定运行的装置和方法,属于污水生物处理领域。本系统包括进水水箱、SBR反应器和出水水箱三部分。SBR反应器底部设有微孔曝气盘,曝气泵连接气体转子流量计控制系统进气量,生活污水经蠕动泵进入SBR反应器,出水经排水阀排出SBR反应器,进入出水水箱。本方法通过简便的常温厌氧搅拌处理活性污泥,以达到实现短程硝化的启动。经过长期厌氧搅拌后NOB活性下降,以AOA正常运行一段时间后短程硝化亚硝积累率仍保持90%以上。
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公开(公告)号:CN110002592B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910368778.0
申请日:2019-05-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 短程反硝化—污泥发酵耦合厌氧氨氧化系统处理生活污水的装置和方法,属于污水污泥生物处理领域。生活污水经进水泵进入序批式SBR反应器,在硝化细菌的作用下将进水中的氨氮全部转化为硝态氮,出水进入上流式UASB反应器,定期向上流式UASB反应器中投加剩余污泥,短程反硝化细菌利用污泥原位发酵产生的有机物将进水中的硝态氮还原为亚硝态氮,与污泥原位发酵产生的氨氮经填料上厌氧氨氧化菌的作用生成氮气和部分硝态氮,全程反硝化细菌利用污泥原位发酵产生的有机物将硝态氮和剩余亚硝态氮还原为氮气。本发明适用于处理低C/N比生活污水,利用短程反硝化—污泥发酵耦合厌氧氨氧化不仅实现生活污水的深度脱氮,还能实现污泥减量,达到节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN108640278B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201810441526.1
申请日:2018-05-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 低C/N比城市生活污水内源硝化反硝化/短程硝化厌氧氨氧化生物膜工艺与装置,属于污水生物处理领域。生活污水首先进入SBR1,进行缺氧搅拌,充分利用原水中的碳源进行反硝化,将上一周期剩余的NO3‑和NO2‑还原为N2,同时将多余有机物吸收储存为内碳源,之后进行曝气,同时进行好氧吸磷;然后将含有NH4+‑N上清液通过第一蠕动泵抽入SBR2,通过间歇曝气间歇搅拌的方式进行短程硝化和厌氧氨氧化反应去除上清液剩余NH4+‑N,直到SBR2中剩余NH4+都被氧化为NO2‑,之后将SBR2中上清液通过第二蠕动泵排入SBR1中,进行缺氧搅拌,利用内碳源反硝化剩余的NO3‑和NO2‑,最后排水。本发明无需外加碳源实现深度脱氮除磷,具有稳定,节能和剩余污泥处理量少以及耐冲击负荷等优势。
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公开(公告)号:CN109368792B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811488113.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 污泥双回流AOA短程硝化耦合厌氧氨氧化与内源反硝化处理城市污水的方法与装置,属于污水处理与资源化领域。该装置主要有污水原水箱、AOA反应器、沉淀池组成。污泥由二沉池底部分别回流至缺氧区及厌氧区,在好氧区投加生物膜填料。污水进入在AOA反应器,在厌氧区主污泥积累内碳源去除原水中的有机物。随后进入好氧区絮体污泥以及富集的厌氧氨氧化填料进行短程硝化厌氧氨氧化,产生的硝氮以及未利用完全的亚硝均进入缺氧区,在缺氧区进行内源反硝化进一步去除达到深度脱氮的目的。此发明好氧区短程硝化厌氧氨氧化自养脱氮,缺氧区利用污泥内碳源深度脱氮,无需外加碳源,且可处理低C/N城市生活污水,且具有节能降耗等特点。
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