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公开(公告)号:CN117486371A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311754818.8
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京城市排水集团有限责任公司 , 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F1/00 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种旁侧流纯生物膜缺氧反硝化耦合厌氧氨氧化强化城市污水A2/O工艺脱氮除磷的方法,涉及污水处理技术领域,该方法基于由主流区和侧流区组成的系统实现,该系统还包括:旁侧流纯生物膜处理子系统,设在侧流区内;初次沉淀池和二次沉淀池,设在主流区内,初次沉淀池和二次沉淀池的出水端与旁侧流纯生物膜处理子系统连接,初次沉淀池和二次沉淀池中一部分出水进入旁侧流纯生物膜处理子系统中;厌氧区,设在主流区内,旁侧流纯生物膜处理子系统通过回水管向厌氧区排水;该方法从两个沉淀池中出水一部分进入到旁侧流纯生物膜处理子系统,这样硝态氮利用原水中的碳源进行异养反硝化脱氮,同时,利用氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化脱氮。
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公开(公告)号:CN109761457A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910236583.0
申请日:2019-03-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明的农村污水处理装置及方法,罐体中的两隔板将其分割为第一、第二和第三格槽,第一格槽被分割为沉淀槽、第一过滤槽和厌氧区;第二格槽为第一好氧区;第三格槽被分割为第二好氧区、除磷槽和第二过滤槽;污水首先在沉淀槽中沉降,在第一过滤槽中进行过滤,再经第一好氧区实现对污水中COD、氨氮和有机磷的去除;接着,污水在厌氧区中进行脱氨处理,然后在第二好氧区中去除COD和多余的碳源,再经除磷槽除去污水中的磷,最后经第二过滤槽的过滤后排出,实现了对污水的沉降、过滤、好氧、厌氧、好氧、除磷和过滤的依次处理,保证了农村生活污水转化为合格的水源排出,避免了对周围土壤环境、空气环境的污染破坏。
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公开(公告)号:CN103601341B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310597742.2
申请日:2013-11-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种基于厌氧氨氧化的SBR+SBBR城市污水高效生物处理方法及装置,属于污水生物处理技术领域。装置设有SBR反应器、SBBR生物膜反应器;污水首先进入SBR反应器,通过厌氧-好氧交替运行实现生物除磷,同时通过异养菌去除进水中的有机物。通过控制短污泥龄、不发生硝化作用,剩余污泥量多,除磷除有机物效果好。SBR反应器出水进入SBBR生物膜反应器,通过低氧曝气运行,实现短程硝化-厌氧氨氧化自养脱氮。本工艺运行方法包括以下步骤:1)接种污泥和启动阶段;2)运行阶段;本发明更适用于低碳氮比的城市污水的处理,系统控制灵活,节能和脱氮除磷效果好,污染物去除效率高。
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公开(公告)号:CN103043876A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210573103.8
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/02
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明公开了一种强化污泥消化并同步脱氮除磷的方法,以城市污水厂产生的初沉污泥和剩余污泥的混合泥为处理对象,通过厌氧/缺氧/短时好氧等技术手段强化污泥的消化过程,达到快速降低有机质含量、快速稳定污泥并消除病原菌的目的,且同步脱除污泥消化液中的氨氮和磷等营养元素,不给后续处理造成负担。该工艺适用于中小型污水处理厂污泥的就地处理,和对污泥处理水平要求较高的单元,具有设备体积小、处理效率高、消化液水质好等优点。
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公开(公告)号:CN1887740A
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200610089123.2
申请日:2006-08-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种城市垃圾渗滤液短程深度生物脱氮方法,属于污水处理技术领域,现有技术无法实现稳定高效的短程硝化反硝化。本发明采用两级UASB+A/O工艺通过短程硝化反硝化实现城市垃圾渗滤液生物脱氮。通过处理水回流短程反硝化首先在一级UASB II中进行,在二级UASBIII进行产甲烷反应,在A/O反应器IV通过短程硝化去除氨氮。实现短程硝化途径:根据进水碳氮比,调整出水回流比和污泥回流比,使A/O反应器IV缺氧区游离氨FA=30-70mg/L,只抑制NO2--N氧化菌,但不抑制NH4+-N氧化菌,90-99%的NH4+-N被氧化为NO2--N;通过“氨谷”有效准确的控制曝气时间维持稳定的短程硝化。而后分别通过处理水回流和污泥回流完成短程生物脱氮。本发明的短程硝化反硝化可节省25%供氧量;节约40%反硝化所需碳源;减少污泥生成量。
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公开(公告)号:CN114180722A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111624902.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提出了新型连续流大循环厌氧氨氧化工艺反应装置能够实现连续运行,结构简单,操作方便,无搅拌混合设备,维护成本低。采用上述装置的实时控制方法,能够实现高达20~200倍的循环量和5~30m/h的上升流速;能够解决载体生物膜厌氧氨氧化工艺混合传质效果差的难题,实现厌氧氨氧化载体生物膜与污水的充分混合传质;促使池内呈悬浮态的微生物快速的颗粒化,本发明反应装置中微生物以颗粒污泥为主,抗水质、水量冲击负荷能力强,沉降性能好、能够有效持留在反应器内。本发明将短程反硝化/厌氧氨氧化与短程硝化/厌氧氨氧化结合,在同一系统中实现,充分发挥厌氧氨氧化工艺优势,为厌氧氨氧化工艺的工程化提供了一种新的实施方案。
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公开(公告)号:CN103086583A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210573101.9
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 一种强化污泥稳定集污泥消化液处理的装置和方法属于污泥及污泥消化液处理领域。污泥消化液的氨氮浓度较高(300~500mg/L),在其硝化过程中,由于游离氨和游离亚硝酸对亚硝酸盐氧化菌的抑制作用,使得氨氧化菌得到富集,从而较容易实现短程硝化,硝化出水的亚硝酸盐浓度在200~450mg/L。这部分亚硝进入反应器,首先与悬挂填料柱里面的生物球填料接触,同时厌氧氨氧化菌利用污泥消化过程产生的氨氮进行厌氧氨氧化反应,将氨氮和亚硝酸盐转化为氮气和硝酸盐。氮气从反应器中溢出,而反硝化菌利用污泥消化释放出的有机物为电子供体还原硝酸盐,最终达到去除污泥消化释放的氨氮和处理污泥消化液短程硝化出水的目的。
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公开(公告)号:CN103086511A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210572728.2
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种污泥发酵强化城市污水脱氮除磷的方法,涉及城市污水强化脱氮除磷工艺和污泥发酵技术的耦合控制技术,属于城市污水处理及污泥生化处理领域。本发明利用序批式反应器,将污泥发酵作用与城市污水的脱氮和除磷过程作用耦合在同一体系中,使得污泥发酵产生的易降解碳源可以及时被聚磷菌和反硝化细菌消耗,强化了低C/N比城市污水的脱氮效果,避免了发酵过程中因产物积累而导致发酵反应速率减缓的问题,同时实现初沉污泥的初步稳定。该工艺适用于低C/N比、C/P比城市污水的强化脱氮除磷和污泥的初步减量和稳定。具有节省碳源,提高脱氮效率,并且具有设备简单、运行灵活、脱氮效率高等优点。
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公开(公告)号:CN100534928C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200610089123.2
申请日:2006-08-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种城市垃圾渗滤液短程深度生物脱氮方法,属于污水处理技术领域,现有技术无法实现稳定高效的短程硝化反硝化。本发明采用两级UASB+A/O工艺通过短程硝化反硝化实现城市垃圾渗滤液生物脱氮。通过处理水回流短程反硝化首先在一级UASB II中进行,在二级UASBIII进行产甲烷反应,在A/O反应器IV通过短程硝化去除氨氮。实现短程硝化途径:根据进水碳氮比,调整出水回流比和污泥回流比,使A/O反应器IV缺氧区游离氨FA=30-70mg/L,只抑制NO2--N氧化菌,但不抑制NH4+-N氧化菌,90-99%的NH4+-N被氧化为NO2--N;通过“氨谷”有效准确的控制曝气时间维持稳定的短程硝化。而后分别通过处理水回流和污泥回流完成短程生物脱氮。本发明的短程硝化反硝化可节省25%供氧量;节约40%反硝化所需碳源;减少污泥生成量。
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公开(公告)号:CN100422096C
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200610089746.X
申请日:2006-07-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F9/14 , C02F103/06
Abstract: 一种城市生活垃圾渗滤液生化处理装置和方法,属于污水处理技术领域。现有工艺中存在有机物厌氧降解和生物脱氮的矛盾,且设备运行费用昂贵。本发明为一种两级UASB+A/O工艺处理城市生活垃圾渗滤液装置和方法。缺氧反硝化和厌氧产甲烷同时在一级UASB(Ⅱ)中进行,在二级UASB(Ⅲ)进一步进行厌氧产甲烷反应,在A/O反应器(Ⅳ)中先进行缺氧反应去除部分残余有机物,再进行好氧硝化反应,去除高氨氮。本发明能够很好的适应渗滤液水质变化,不经任何物化处理,通过生物处理实现可生化有机物和高氨氮的几乎全部去除,推广应用可以大幅度的降低渗滤液处理的建设和运行费用,大大提高城市生活垃圾渗滤液处理效率。
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