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公开(公告)号:CN107235557B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201710564396.6
申请日:2017-07-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 一种节能降耗强化内源反硝化耦合低DO硝化深度脱氮的装置和方法属于污水生物处理领域。针对在低DO条件下不易实现短程硝化反应的启动与维持,以及城市生活污水中C/N较低,而原水中的有机物在曝气条件下被消耗致使后期反硝化碳源不足,出水水质难以保证的问题,提出了低DO条件下进行硝化反应并在厌氧/缺氧交替运行的环境下强化内源反硝化进行深度脱氮的方法。本发明以低氧曝气实现全程硝化以及利用反硝化聚糖菌(DGAOs)将有机物储存为内碳源PHA的方式实现内源反硝化,以此对城市生活污水进行深度脱氮。它不仅具有节省曝气量,节能降耗的优势,又使原水中的有机物得到充分的利用,在不外加碳源的条件下为反硝化反应提供充足的碳源,保证较好的出水水质。
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公开(公告)号:CN112158952A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010926804.X
申请日:2020-09-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F7/00 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 连续流AOA短程硝化与厌氧氨氧化耦合污泥发酵反硝化处理低碳氮比废水的装置与方法属于污水生物处理领域。装置包括原水水箱、连续流AOA反应器、沉淀池、污泥发酵罐、储泥罐。生活污水一部分进入连续流反应器厌氧段储存内碳源后进入好氧段完成短程硝化反应,随后富含NO2‑‑N的出水进入缺氧段,另一部分原水与回流的污泥发酵物混合后进入缺氧段,在固定厌氧氨应氧产化生菌的填NO料3‑的‑N作则用通下过去反除硝N化H4作+‑用N和去N除O,2‑剩‑N余;厌污泥氧氨通氧过化发反酵后进入中间储泥罐连续投加至缺氧段为反硝化提供碳源。本发明充分利用了原水以及污泥发酵产生的有机物,提高了脱氮效率,有利于污泥减量,实现了低碳氮比城市生活污水深度脱氮。
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公开(公告)号:CN112125398A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010696013.2
申请日:2020-07-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种连续流侧流污泥发酵同步脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括:城市污水水箱、连续流的缺氧区、好氧区、侧流发酵区和二沉池。所述方法是二沉池中的回流污泥先进入侧流污泥发酵区,具有发酵能力的聚磷菌Tetrasphaera利用活性污泥作为基质进行发酵,释放磷酸盐并产生挥发性脂肪酸VFA供其他异养菌利用。然后污泥发酵区出水与城市污水进水一起进入连续流反应区的缺氧区,进行反硝化脱氮除磷作用,接着进入好氧段进行好氧吸磷作用和硝化作用。本发明利用连续流工艺,将污泥发酵同步脱氮除磷进行处理,解决了污泥处理困难的问题,同时由于未设置传统前置厌氧区,节省了占地面积,简化了工艺流程,对于城市污水处理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111995049A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010696004.3
申请日:2020-07-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10
Abstract: 一种基于双聚磷菌协同作用强化生物除磷的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括进水箱、生物除磷反应器、蠕动泵、储泥罐、空气泵。所述方法是将剩余污泥当作基质,与废水一起进入生物除磷反应器,在厌氧阶段具有发酵能力的聚磷菌Tetrasphaera利用剩余污泥作为基质,产生挥发性脂肪酸VFA供给传统聚磷菌Candidatus Accumulibacter利用,存储内碳源并释放磷酸盐;在好氧段聚磷菌Tetrasphaera和Candidatus Accumulibacter可以共同过量吸收污水中的磷酸盐,实现协同除磷。利用双聚磷菌的协同作用,可以减少对进水VFA的依赖,同时在好氧段二者共同吸磷,可以有效强化生物除磷,对于很多地区碳源匮乏污水的处理提供了一个崭新的工艺解决方案。
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公开(公告)号:CN106830324B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710172251.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种分段进水A2/O工艺强化生物脱氮除磷的装置与方法属于污水处理领域。装置由原水箱(1)、分段进水A2/O池(6)、二沉池(14)顺序连接组成。本方法通过在缺氧区投加挂好厌氧氨氧化菌的填料、控制原水C/N比和缺氧区的平均水力停留时间来实现厌氧区(8)释磷,好氧区(10)吸磷以及第一缺氧区(9)填料上的厌氧氨氧化菌利用硝化液回流中的硝态氮和进水氨氮进行短程反硝化厌氧氨氧化反应脱氮;控制第一好氧区(10)的溶解氧实现半短程硝化,为第二缺氧区(11)发生以亚硝为底物的反硝化以及厌氧氨氧化反应提供底物亚硝,所需氨氮由半短程硝化剩余氨氮和第二段进水提供,好氧区(12)发生全程硝化反应及好氧吸磷反应,实现市政污水的脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN107337278B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710770997.2
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 生活污水一体化厌氧氨氧化强化内源反硝化的SBBR控制系统属于污水生物处理领域。该系统包括水箱,SBBR反应器。生活污水进入SBBR反应器后,反硝化菌利用污水中的有机物进行反硝化作用,并将多余的有机物储存至体内合成内碳源,反应结束后开始微曝气,在生物膜上进行一体化厌氧氨氧化反应,DO、NH4+、NO2‑和NO3‑传感器在线采集信号,通过计算机输出控制DO浓度并调整反应时间,曝气完成后进行缺氧内源反硝化作用,降低出水硝态氮浓度,反应完成后静沉排水。本发明发挥SBBR系统和一体化厌氧氨氧化技术优势,并利用污水中的有机物,节能降耗、耐冲击负荷,同时通过在线实时控制,优化系统运行,自动化程度高,可控性好,可实现深度脱氮。
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公开(公告)号:CN107162193B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710484548.1
申请日:2017-06-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 低氧硝化耦合短程反硝化厌氧氨氧化处理生活污水的装置及方法属于生物处理领域。装置主要由一个低氧硝化反应器(SND‑SBR)和一个缺氧反应器(A‑SBR)组成。部分生活污水首先进入SND‑SBR反应器,通过投加填料、连续进水及低氧曝气强化系统中的同步硝化反硝化作用。当SND‑SBR中氨氮降解完成后,含低浓度NO3‑‑N的上清液和剩余生活污水同时被泵入A‑SBR中,短程反硝化菌利用原水用有机碳源将NO3‑‑N还原为NO2‑‑N,厌氧氨氧化菌利用NO2‑‑N和原水中的NH4+‑N进行深度脱氮。本发明将最大限度的利用原水碳源和降低处理能耗,操控简单且稳定,实现低C/N比生活污水在无外加碳源条件下的深度处理。
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公开(公告)号:CN107043164B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710269314.5
申请日:2017-04-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 反硝化除磷串联一体化厌氧氨氧化的污水处理装置及方法,属于污水处理领域。城市污水首先进入A2O‑SBR反应器,DPAOs(反硝化除磷菌)利用生活污水中的有机碳源进行厌氧释磷,储存内碳源PHA;厌氧释磷结束后,生活污水全部排入到第一中间水箱中,通过蠕动泵将富含氨氮的处理污水泵入一体化厌氧氨氧化SBBR反应器中,低氧曝气进行短程硝化厌氧氨氧化,反应结束后,将含有硝态氮的生活污水排入第二中间水箱,通过蠕动将含有硝态氮的处理污水回流到A2O‑SBR反应器,DPAOs以厌氧段储存的PHAs为电子供体,以回流液中的硝态氮为电子受体,进行缺氧反硝化吸磷;缺氧反应结束后,进行短时曝气,而后沉淀,最后排水。本发明无需增加外碳源,系统稳定后几乎达到氮磷的零排放。
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公开(公告)号:CN110818070A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910981384.2
申请日:2019-10-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 两段式A/O部分短程串联固定床多级A/O自养脱氮装置和方法,属于城市污水生物处理技术领域。工艺主体由城市污水原水箱、连续流A/O部分短程装置、中间水箱和固定床多级A/O自养脱氮装置四部分组成。通过工艺调整在A/O反应器中实现短程,并且将A/O反应器内产生短程污泥直接投加到后段多级A/O自养脱氮装置内来维持后段的自养脱氮。本发明不仅可以做到污泥的减量而且使得前后两段同时具有脱氮作用,最终实现系统稳定、深度、高效的脱氮。
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公开(公告)号:CN110697999A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911116913.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了脉冲进料式一体化PADEAM工艺处理高浓度硝酸盐废水同步污泥减量的装置和方法。利用序批式SBR反应器,接种反硝化污泥与厌氧氨氧化污泥,将剩余污泥脉冲式投加至反应器,并采用间歇厌氧运行模式,以污泥水解发酵产生的短链脂肪酸作为反硝化碳源,诱导高亚硝酸盐积累的短程反硝化,将高浓度硝酸盐转化为亚硝酸盐,为厌氧氨氧化提供基质,同步去除污泥发酵过程释放的氨氮。本发明能够有效解决传统生物反硝化方法处理高浓度硝酸盐废水过程中碳源耗量大、脱氮效率不稳定、及剩余污泥处置过程产生过量氨氮的问题,将节省有机碳源、降低污泥产量,同时提高脱氮效率,实现高浓度硝酸盐废水经济高效脱氮和剩余污泥减量及资源化利用。
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