一种实现污泥消化液短程硝化过程中N2O产生与利用的方法

    公开(公告)号:CN103739086A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310743142.2

    申请日:2013-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种实现污泥消化液短程硝化过程中N2O产生与利用的方法。该方法所用装置包括污泥消化液水箱、进水泵、短程硝化产N2O反应器等。所述短程硝化产N2O反应器为密封性SBR反应器,设有密封盖、N2O收集管、曝气头、DO探头和pH探头。所述方法是通过接种短程硝化颗粒污泥,调控运行条件强化污泥消化液短程硝化过程中N2O的积累;随后收集反应器上部气体作为甲烷燃烧的氧化剂,来提高产能。此方法可减少污泥消化液短程硝化处理过程中N2O的释放量,同时还可提高污水厂的产能。

    一种强化污水处理过程中N2O产生的装置与控制方法

    公开(公告)号:CN103408141A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310357185.7

    申请日:2013-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种强化污水处理过程中N2O产生的装置与控制方法。所述装置包括原水水箱、进水泵、短程硝化液水箱、短程硝化液流进泵、产N2O反应器、空压机。所述产N2O反应器为一密封性SBR反应器,设有密封盖、水封装置、药剂投加口、N2O收集管、搅拌器、曝气气体管、曝气头、DO探头和pH探头。所述方法是以污泥内碳源作为反硝化碳源,通过亚硝酸盐对N2O还原酶活性的抑制,实现N2O的积累;而后通过曝气将混合液中的N2O吹脱至气相中,收集后可用于甲烷燃烧的氧化剂,来提高产能。此方法可使污水处理厂产能增加与N2O的释放量减少,同时还可减少污泥产量,降低反硝化碳源需求量。

    分段并联厌氧氨氧化处理城市污水的工艺和方法

    公开(公告)号:CN102583883B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201210035505.2

    申请日:2012-02-16

    Abstract: 本发明提供了一种分段并联厌氧氨氧化处理城市污水的工艺和方法,属于污水生物处理技术领域,所述工艺包括:原水水箱、去除有机物SBR反应器、短程硝化SBR反应器、调节水箱和自养脱氮UASB反应器;其中,原水水箱通过两台蠕动泵分别与去除有机物SBR反应器、短程硝化SBR反应器相连;去除有机物SBR反应器与短程硝化SBR反应器出水排入调节水箱,调节水箱中污水进入自养脱氮UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)反应器实现氮的去除。硝化系统排水后添加生活污水进行后置反硝化有利于短程硝化的实现与稳定维持,去除有机物SBR反应器与短程硝化SBR反应器并联可灵活调控调节水箱内NH4+-N,NO2--N的浓度比例,将厌氧氨氧化技术成功应用在生活污水的深度脱氮处理中,实现了高效低能耗的污水处理。

    强化城市污水氧化沟工艺自养脱氮作用的方法

    公开(公告)号:CN103102044A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310000626.8

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 强化城市污水氧化沟工艺自养脱氮的方法属于污水处理领域。城市污水首先进入高负荷活性污泥反应器的厌氧区发生厌氧释磷作用,而后进入好氧区通过活性污泥吸附作用将水中的有机物吸附至活性污泥,同时通过好氧吸磷将污水中磷去除;去除有机物和磷以后的污水进入氧化沟,经过低氧区实现短程硝化和厌氧氨氧化,随后经过缺氧区实现厌氧氨氧化,通过多次的经过低氧区与缺氧区实现短程硝化厌氧氨氧化自养脱氮;本方法在生物除磷的同时将污水中的有机物富集至污泥中,污泥再用于厌氧产甲烷,可促进污水中能量的回收;同时通过低氧与缺氧交替实现自养脱氮,可大幅降低污水处理运行能耗。

    连续流城市污水短程硝化+厌氧氨氧化脱氮装置

    公开(公告)号:CN203079789U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201320000772.6

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 连续流城市污水短程硝化+厌氧氨氧化脱氮的装置属于污水处理领域。所述装置包括:城市污水原水箱、生物吸附反应器、1#二沉池、短程硝化厌氧氨氧化反应器、2#二沉池。城市污水原水箱设有溢流管和放空管;生物吸附反应器设有曝气头进行充氧;短程硝化厌氧氨氧化反应器分为5个格室,依次为缺氧区、好氧区、缺氧区、好氧区、缺氧区;缺氧区设有搅拌器,好氧区设有曝气头;1#二沉池和2#二沉池设有出水管、回流污泥管、剩余污泥管。与传统生物脱氮装置相比,本装置可降低污水处理能耗,提高污水中能量回收率,有望使城市污水厂实现能量自给或能量外供。

    分段并联厌氧氨氧化处理城市污水的装置

    公开(公告)号:CN202658042U

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201220051286.2

    申请日:2012-02-16

    Abstract: 本实用新型提供了一种分段并联厌氧氨氧化处理城市污水的装置,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括:原水水箱、除有机物SBR反应器、短程硝化SBR反应器、调节水箱和自养脱氮反应器;其中,原水水箱通过两台蠕动泵分别与除有机物SBR反应器、短程硝化SBR反应器相连;除有机物SBR反应器与短程硝化SBR反应器出水排入调节水箱,调节水箱中污水进入自养脱氮UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)反应器实现氮的去除。硝化系统排水后添加生活污水进行后置反硝化有利于短程硝化的实现与稳定维持,除有机物SBR反应器与短程硝化SBR反应器并联可灵活调控调节水箱内NH4+-N,NO2--N的浓度比例,将厌氧氨氧化技术成功应用在生活污水的深度脱氮处理中,实现了高效低能耗的污水处理。

    三段式短程硝化/厌氧氨氧化处理城市污水的装置

    公开(公告)号:CN202658041U

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201220051161.X

    申请日:2012-02-16

    Abstract: 本实用新型提供的三段式短程硝化/厌氧氨氧化处理城市污水的装置,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括顺序串联的原水水箱、除有机物SBR反应器、第一调节水箱、短程硝化SBR反应器(配有在线监测及反馈控制系统)、第二调节水箱和自养脱氮UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)反应器;将污泥按污泥龄分开,解决了脱氮与除磷的污泥龄矛盾。将短程硝化SBR实时控制技术应用于自养脱氮技术中,解决了连续流实现低氨氮半短程硝化半短程难维持,以及不易控制出水中氨氮与亚硝的浓度比例等问题。将厌氧氨氧化技术成功应用在生活污水的深度脱氮处理中,实现了高效低能耗的城市污水处理。

    强化能量回收的城市污水短程硝化+厌氧氨氧化脱氮装置

    公开(公告)号:CN203048739U

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201320000754.8

    申请日:2013-01-02

    CPC classification number: Y02W10/30

    Abstract: 强化能量回收的城市污水短程硝化+厌氧氨氧化脱氮装置属于污水处理领域。所述装置包括:城市污水原水箱、生物吸附反应器、二沉池、中间水箱、SBR反应器。所述城市污水原水箱与中间水箱均设有溢流管和放空管;生物吸附反应器通过设置曝气头进行充氧;二沉池设有出水管、回流污泥管、剩余污泥管;SBR反应器设有曝气头和搅拌器。本装置通过将水中的有机物吸附至活性污泥,提高污水处理能量回收率;通过低氧曝气与缺氧搅拌交替运行,实现短程硝化厌氧氨氧化自养脱氮,降低污水处理运行能耗。

    强化城市污水氧化沟工艺自养脱氮的装置

    公开(公告)号:CN203048738U

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201320000680.8

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 强化城市污水氧化沟工艺自养脱氮的装置属于污水处理领域。所述装置包括:高负荷活性污泥反应器、中间沉淀池、氧化沟反应器和二沉池。高负荷活性污泥反应器设有厌氧区和好氧区;氧化沟反应器设有低氧区和缺氧区,低氧区通过曝气系统供氧,缺氧区通过液下推进器搅拌。本装置在生物除磷的同时将污水中的有机物富集至污泥中,污泥再用于厌氧产甲烷,可促进污水中能量的回收;同时通过低氧与缺氧交替实现自养脱氮,可大幅降低污水处理运行能耗。

    半短程硝化/厌氧氨氧化城市污水脱氮除磷装置

    公开(公告)号:CN202542997U

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201220050965.8

    申请日:2012-02-16

    Abstract: 本实用新型提供的半短程硝化/厌氧氨氧化城市污水脱氮除磷装置,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括顺序串联的原水水箱、除有机物SBR反应器、第一调节水箱、半短程硝化SBR反应器、第二调节水箱和自养脱氮UASB反应器;将污泥按污泥龄分开,避免了异养菌的快速繁殖对自养脱氮菌群的影响,硝化系统采用半段短程硝化,使其更易稳定维持短程,保证硝化系统的亚硝化率,为系统脱氮稳定性提供保障。将厌氧氨氧化技术应于生活污水的深度脱氮处理中,使耗氧量与传统脱氮方式相比降低60%,并无需外加碳源,无需中和剂,实现了高效低能耗的城市污水处理。

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