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公开(公告)号:CN115432808B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211237144.X
申请日:2022-10-11
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F103/38
摘要: 双型DEAMOX工艺高效同步处理腈纶废水和硝酸盐废水的装置与方法属于污水生物处理领域,主体反应器为两个序批式SBR反应器。方法包括:腈纶废水与硝酸盐废水共同进入碳型DEAMOX反应器,异养反硝化菌利用腈纶废水内有限碳源将硝酸盐废水内硝态氮还原为亚硝态氮,继而与腈纶废水内氨氮被厌氧氨氧化菌同步去除。上述反应器的出水与硝酸盐废水共同进入硫型DEAMOX反应器,硫氧化菌基于硫氰酸盐将硝酸盐废水中的硝态氮还原为亚硝态氮并生成氨氮,随后通过厌氧氨氧化作用实现深度脱氮。本发明出水水质稳定,功能微生物耐毒性强,污泥产量低且温室气体排量少,有利于腈纶废水及硝酸盐废水高效脱氮,实现碳氮硫污染物同步去除的目的。
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公开(公告)号:CN116102163A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211090835.1
申请日:2022-09-07
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 一种在短程反硝化颗粒中富集厌氧氨氧化菌强化生活污水脱氮的装置与方法,属于污水污泥生物处理领域。所述装置包括:硝酸盐废水储存箱、生活污水储存箱、序批式反应器、出水箱。所述方法包括以下步骤:硝酸盐废水和生活污水进入序批式反应器,反硝化菌利用生活污水中的有机物将硝酸盐氮还原为亚硝酸盐氮,亚硝酸盐氮与生活污水中的氨氮在反应器中的长期存在为厌氧氨氧化菌提供充足底物,通过较短沉淀时间实现颗粒污泥的快速形成,为厌氧氨氧化菌提供适宜的生长环境,促使厌氧氨氧化菌在短程反硝化颗粒污泥中的原位富集,最终实现生活污水的深度脱氮。本发明操作方便,控制简单,能够大大降低费用,可广泛应用于生物脱氮技术领域中。
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公开(公告)号:CN114988576A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210720040.8
申请日:2022-06-24
申请人: 北京工业大学
摘要: 一种通过缺氧饥饿快速实现以生活污水为碳源的短程反硝化的方法,属于污水生物处理领域。所述方法包括以下步骤:1、关闭进出水系统,持续进行搅拌,维持缺氧饥饿状态;2、缺氧饥饿8~20天;3、恢复污泥活性。本方法通过饥饿处理抑制亚硝酸盐还原酶功能基因的表达水平,而硝酸盐还原酶的功能基因表达基本不受到影响,可以在短期内利用生活污水中的有机物作为碳源实现短程反硝化,在运行期间结合控制水体停留时间及污泥浓度,可以长期稳定的维持短程反硝化。本发明操作简单,控制便捷,可快速实现短程反硝化并可以长期维持较高的亚硝积累率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113461145A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110829556.1
申请日:2021-07-22
申请人: 北京工业大学
摘要: 污水处理厂二级出水深度脱氮同步污泥减量的装置和方法,属于污水污泥生物处理领域。该装置包括污泥发酵耦合短程反硝化反应器和厌氧氨氧化反应器。短程反硝化细菌利用剩余污泥水解发酵产生的短链脂肪酸将污水处理厂二级出水中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,同时污泥发酵释放部分氨氮,随含有亚硝酸盐的出水进入厌氧氨氧化反应器,在厌氧氨氧化菌的作用下同步去除。本发明利用剩余污泥发酵耦合短程反硝化串联自养脱氮工艺深度处理二级出水,同时实现污泥减量,且无需外加碳源、无需曝气、减少运行能耗,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN116239220B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211091334.5
申请日:2022-09-07
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F103/38 , C02F101/16 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种硫氧化全程硝化联合短程反硝化厌氧氨氧化同步处理腈纶废水和生活污水的装置与方法,属于污水污泥生物处理领域。主体反应器均为序批式SBR反应器。所述方法包括以下步骤:腈纶废水进入硫氧化全程硝化生物膜反应器,硫氧化细菌与全程硝化细菌将硫氰酸盐和氨氮转化为硫酸盐和硝酸盐。上述反应器出水与生活污水共同进入短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器,硝酸盐、氨氮及有机物经反硝化细菌与厌氧氨氧化细菌协同去除。本发明有效解决了工业废水传统生物处理工艺中碳源匮乏及微生物耐毒性弱的问题,可实现氮、硫、碳污染物的高效降解。
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公开(公告)号:CN115432808A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211237144.X
申请日:2022-10-11
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F103/38
摘要: 双型DEAMOX工艺高效同步处理腈纶废水和硝酸盐废水的装置与方法属于污水生物处理领域,主体反应器为两个序批式SBR反应器。方法包括:腈纶废水与硝酸盐废水共同进入碳型DEAMOX反应器,异养反硝化菌利用腈纶废水内有限碳源将硝酸盐废水内硝态氮还原为亚硝态氮,继而与腈纶废水内氨氮被厌氧氨氧化菌同步去除。上述反应器的出水与硝酸盐废水共同进入硫型DEAMOX反应器,硫氧化菌基于硫氰酸盐将硝酸盐废水中的硝态氮还原为亚硝态氮并生成氨氮,随后通过厌氧氨氧化作用实现深度脱氮。本发明出水水质稳定,功能微生物耐毒性强,污泥产量低且温室气体排量少,有利于腈纶废水及硝酸盐废水高效脱氮,实现碳氮硫污染物同步去除的目的。
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公开(公告)号:CN114988577A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210720932.8
申请日:2022-06-24
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/30
摘要: 一种通过硅藻土的投加快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物脱氮的装置和方法,属于污水处理领域。装置包括:城市生活污水原水箱、硝酸盐废水水箱、短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器。本方法通过向短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内投加硅藻土,利用硅藻土改善短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内活性污泥的沉降性能,同时为短程反硝化厌氧氨氧化菌的生长提供良好载体,加速短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器内颗粒污泥的形成。通过投加硅藻土加速颗粒污泥的形成,有助于避免污泥上浮而流失,同时有助于短程反硝化菌与厌氧氨氧化菌共生富集,快速启动短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器,从而降低处理能耗并提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器稳定性。
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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
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/12 , C02F9/14 , C02F101/16
摘要: 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:CN116143280B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211090739.7
申请日:2022-09-07
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法,属于污水生物处理领域。主体反应器为UASB反应器,包括短程反硝化厌氧氨氧化下反应区与硫自养反硝化厌氧氨氧化上反应区,采用气、液循环自下而上实现污泥、硫粒充分流化,增强传质效果。城市污水与A2O硝化区出水共同进入反应器,下反应区内异养反硝化菌利用污水内易降解碳源驱动短程反硝化反应,继而通过厌氧氨氧化作用同步去除氨氮与亚硝态氮;上反应区内硫氧化菌以生物膜形式附着于硫粒外部,以单质硫为底物进行自养反硝化反应,同时协同厌氧氨氧化菌去除剩余氨氮,提升反应器对污水水质波动的抵抗力,进一步强化低碳氮比城市污水深度脱氮效果。
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公开(公告)号:CN115259365B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210720937.0
申请日:2022-06-24
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/38
摘要: 气循环升流式PD/A工艺实现生活污水硝酸盐废水同步脱氮的装置和方法属于污水处理领域。生活污水和硝酸盐废水设置一定进水流量比例,经蠕动泵流入短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器,反应器下部主要是颗粒污泥,进水中的硝酸盐发生短程反硝化反应生成亚硝酸盐,在反应器上部的固定床生物膜中发生厌氧氨氧化同步去除亚硝酸盐与进水生活污水中的氨氮。颗粒污泥可以显著增加生物量,加强系统内微生物持留,从而提高升流式一体化短程反硝化耦合厌氧氨氧化装置短程反硝化效率,反应器内部设置进水隔板,并进行出水回流,促进污泥充分流化,固定床生物膜促进厌氧氨氧化菌在反应器内的持留与富集,此方法可以提高总氮去除率,减少碳源投加量,无需曝气。
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