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公开(公告)号:CN119874039A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510065040.2
申请日:2025-01-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于生物膜生长周期强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮除磷的装置与方法。该装置包括两个升流式厌氧污泥床(UASB)和一个曝气生物滤池(BAF)。城市污水首先进入UASB‑Ι(3)进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化过程,其内不外加驯化的絮体污泥,而是利用UASB‑ΙΙ(6)回流过来的脱落生物膜强化颗粒污泥的形成,进而通过颗粒污泥提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化的脱氮效果;污水进入UASB‑ΙΙ,其内设置有生物膜,进一步强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮;之后污水进入BAF(11)进行好氧硝化过程,其上清液一部分回流至系统前端,一部分为出水。因厌氧氨氧化节省的部分碳源可强化生物除磷。本发明提升脱氮及除磷效果。
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公开(公告)号:CN119263488A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411438471.0
申请日:2024-10-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , B01D53/30 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 一种原位测定并降低AOA工艺脱氮除磷过程中温室气体排放的装置和方法,属于污水处理与碳中和领域。装置包括集气式连续流AOA反应器、精确曝气系统、气体收集系统、微电极系统等。该装置集成了温室气体原位监测系统与调控系统,能够实时监测AOA工艺运行过程中的温室气体(CO2、CH4、N2O)排放情况,进而自动调节溶解氧、污泥回流比等参数,进而优化运行条件,有效降低温室气体排放。该方法还结合了生物强化技术,通过投加厌氧氨氧化填料调节微生物群落的生态位,进一步提升AOA工艺的脱氮除磷效率,同时减少温室气体的产生。本装置能全面实现对AOA工艺中的温室气体进行监测,为污水生物处理过程的温室气体研究提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119191557A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411454992.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 基于厌氧饥饿与间歇曝气快速启动短程硝化与厌氧氨氧化的连续流AOA工艺技术方法与装置属于污水生物处理领域。装置包括进水水箱、连续流AOA反应器以及二沉池。原水首先通过进水泵泵入厌氧区,进行内碳源的储存,随后进入好氧区,通过厌氧饥饿快速启动短程硝化,在好氧区实现NO2‑积累,随后启动间歇曝气联合维持短程硝化稳定,NO2‑积累达到一定浓度,投加流化厌氧氨氧化填料,利用间歇曝气时间差特点,在间歇曝气曝气时段进行短程硝化,非曝气时段进行厌氧氨氧化,在好氧区形成一段式短程硝化耦合厌氧氨氧化,最后缺氧区利用储存内碳源进行内源反硝化,实现深度脱氮。此发明充分利用碳源,节省曝气能耗且污泥产量少,节约成本。
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公开(公告)号:CN118894601A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411024262.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 一种基于超长缺氧停留时间实现内源反硝化强化AOA工艺脱氮的装置和方法,属于污水生物处理领域。其中缺氧停留时间在十六小时及以上则视为超长缺氧停留时间。所述方法即通过将部分进水中有机物在厌氧阶段储存为内碳源,然后好氧阶段通过短程硝化产生的亚硝进入缺氧阶段,随后在超长的缺氧反应时间下,先通过外源反硝化菌利用外碳源进行外源反硝化,而后通过内源反硝化菌储存的内碳源进行内源反硝化进行脱氮,由于缺氧反应时间过长,系统内可能还发生污泥发酵,还可利用发酵产生的小分子有机物进行脱氮,多途径的脱氮保证了在长缺氧运行时间下的深度脱氮。本发明降低了污水脱氮的碳源需求,能够实现低C/N生活污水高效节能氮去除。
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公开(公告)号:CN118405790A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410562736.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种快速抑制亚硝酸盐氧化菌实现城市污水深度脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理领域。所述装置包括进反应器单元、进水单元、曝气单元及出水单元。所述方法运用厌氧‑好氧‑缺氧‑好氧‑缺氧的方式运行因亚硝酸盐氧化菌增殖而脱氮除磷效率低下的短程硝化/厌氧氨氧化系统,通过控制好氧时间及缺氧时间分布,快速提升系统好氧段亚硝积累率,降低出水中总氮及磷酸盐含量。本发明通过转变运行方式,快速抑制亚硝酸盐氧化菌,提升以厌氧‑好氧‑缺氧模式运行的短程硝化/厌氧氨氧化系统的脱氮除磷效率,实现低碳氮比城市污水深度脱氮除磷并稳定运行,操作控制简便,无需外加能源,节能降耗。
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公开(公告)号:CN118388040A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410591222.9
申请日:2024-05-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及了基于连续流CSTR反应器的双短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物膜‑颗粒污泥同步城市污水与高浓度硝酸盐废水深度脱氮的装置与方法。该发明创造性将两种污泥形式(生物膜和颗粒污泥)CSTR短程反硝化耦合氨氧化系统串联,并在无曝气的条件下通过进入硝酸盐废水为短程反硝化提供电子供体。生物膜系统抗冲击负荷能力强,城市污水与高浓度硝酸盐废水先按一定体积比例进入CSTR短程反硝化耦合氨氧化生物膜系统。该系统出水剩余一定氨氮和总氮,和高浓度硝酸盐进入CSTR短程反硝化耦合氨氧化颗粒污泥系统。颗粒污泥系统将氨氮和总氮去除。本发明无需污泥回流,无曝气能耗,碳源投入减少,污泥产量降低,实现深度脱氮,抗冲击负荷高。
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公开(公告)号:CN116062890B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310008181.1
申请日:2023-01-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F103/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了厌氧水解联合短程硝化与短程反硝化厌氧氨氧化处理高氨氮养殖废水的装置与方法。该类废水进入厌氧水解酸化反应器,将大分子有机物水解转化为可被微生物利用的有机物。部分出水进入厌氧/缺氧/短程硝化耦合厌氧氨氧化生物膜系统进行同步脱氮除磷;厌氧反应区内聚磷菌将有机物贮存在细胞内,并释放磷;缺氧反应区内反硝化菌利用有机物将出水回流液和回流污泥中部分硝态氮转化为氮气,反硝化聚磷菌利用另一部分硝态氮为电子受体吸磷;在好氧区,氨氧化菌将氨氮氧化为亚硝态氮,厌氧氨氧化菌将氨氮和亚硝态氮转化为氮气,聚磷菌吸收过量的磷,实现同步脱氮除磷。本发明大大降低能耗和碳源消耗,同时提高氮和磷的去除效率。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F103/38 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 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:CN115893644B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211381027.0
申请日:2022-11-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/08 , C02F3/10 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: SRT和HRT联合调控构建反硝化除磷耦合厌氧氨氧化强化污水脱氮除磷的装置与方法属于活性污泥法污水处理技术领域。反硝化除磷菌在缺氧环境中具有以胞内碳源作为电子供体还原硝酸盐的代谢特性,该过程产生的亚硝酸盐能够作为厌氧氨氧化过程的基质参与厌氧氨氧化脱氮,该过程集成了碳、氮、磷污染物的同步去除;通过在AAO‑BCO(厌氧‑缺氧‑好氧‑生物接触氧化)工艺中的缺氧区投加生物膜载体实现絮体污泥和生物膜的SRT分离,来有效持留厌氧氨氧化生物量;通过缩短絮体污泥的SRT、延长缺氧区HRT、减少好氧区HRT的联合调控策略强化絮体污泥中的反硝化除磷。该技术为城市污水同步脱氮除磷提供了一种高效、节能的全新方案。
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公开(公告)号:CN115745166B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211275779.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F11/02 , C02F11/04 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 基于液体单向流动的升流式好氧/缺氧系统强化城市污水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。本发明首次将好氧区和缺氧区耦合于同一升流式系统。该方法采用连续进水模式,城市污水首先进入自养‑异养脱氮一体化反应器的好氧区,通过短程硝化将氨氮转化为亚硝酸盐,生成的亚硝酸盐与氨氮通过厌氧氨氧化去除,副产物硝酸盐随后进入缺氧区,利用污泥原位发酵产生的有机物作为碳源通过短程反硝化将硝酸盐还原为亚硝酸盐,与污泥原位发酵产生的氨氮通过厌氧氨氧化进一步去除,实现城市污水深度脱氮与污泥减量化和资源化利用。本方法具有脱氮效率高,运行能耗低,无需外加碳源,操作简单等优势,具有重要的环境和经济意义。
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