-
公开(公告)号:CN105523644A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510998083.2
申请日:2015-12-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/20
CPC classification number: C02F3/348 , C02F2101/16 , C02F2101/203 , C02F2101/206 , C02F2103/06
Abstract: 一种高铁高锰高氨氮地下水的一体化处理装置及方法,属于给水净化领域,解决处理高铁高锰高氨氮地下水时无法有效协同去除铁、锰和氨氮,尤其在氨氮含量较高时锰去除不稳定,存在铁、锰去除率低、处理工艺长,运行周期长,运行管理复杂,投资大的问题。本装置由跌水曝气池、一体化两级过滤罐、进水潜水泵、过滤罐进水管、过滤罐出水管、反冲洗管、反冲洗泵、清水池组成。本方法:一、滤柱的启动;二、滤柱的培养;三、地下水处理阶段,即完成高铁高锰高氨氮地下水的高效稳定净化处理。本发明工艺流程简单,占地面积小,抗冲击能力强,运行成本低,产水量高;出水中的铁、锰、氨氮分别降到0.1mg/L、0.05mg/L、0.1mg/L以下。
-
公开(公告)号:CN104261555B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410484209.X
申请日:2014-09-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种在连续流反应器中培养全程自养脱氮颗粒污泥的方法属于废水自养脱氮领域。其步骤为:首先在连续流反应器内接种CANON生物膜,在限氧条件下直接启动全程自养脱氮工艺来培养全程自养脱氮颗粒污泥。首先在低负荷条件下启动全程自养脱氮颗粒污泥工艺,随着接种污泥对连续流反应器内的反应条件不断适应,连续流反应器的处理能力不断提高。接下来进入高负荷培养阶段,采用保持进水氨氮浓度不变、缩短水力停留时间的方式来提高进水负荷,继续培养颗粒污泥。由于连续流反应器内存在着较强的水流剪切力,促进了全程自养脱氮污泥的颗粒化进程,在连续流反应器内形成的颗粒污泥结构更加稳定。
-
公开(公告)号:CN105523644B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510998083.2
申请日:2015-12-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/20
Abstract: 一种高铁高锰高氨氮地下水的一体化处理装置及方法,属于给水净化领域,解决处理高铁高锰高氨氮地下水时无法有效协同去除铁、锰和氨氮,尤其在氨氮含量较高时锰去除不稳定,存在铁、锰去除率低、处理工艺长,运行周期长,运行管理复杂,投资大的问题。本装置由跌水曝气池、一体化两级过滤罐、进水潜水泵、过滤罐进水管、过滤罐出水管、反冲洗管、反冲洗泵、清水池组成。本方法:一、滤柱的启动;二、滤柱的培养;三、地下水处理阶段,即完成高铁高锰高氨氮地下水的高效稳定净化处理。本发明工艺流程简单,占地面积小,抗冲击能力强,运行成本低,产水量高;出水中的铁、锰、氨氮分别降到0.1mg/L、0.05mg/L、0.1mg/L以下。
-
公开(公告)号:CN104261555A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410484209.X
申请日:2014-09-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/12 , C02F2101/16 , C02F2301/02
Abstract: 一种在连续流反应器中培养全程自养脱氮颗粒污泥的方法属于废水自养脱氮领域。其步骤为:首先在连续流反应器内接种CANON生物膜,在限氧条件下直接启动全程自养脱氮工艺来培养全程自养脱氮颗粒污泥。首先在低负荷条件下启动全程自养脱氮颗粒污泥工艺,随着接种污泥对连续流反应器内的反应条件不断适应,连续流反应器的处理能力不断提高。接下来进入高负荷培养阶段,采用保持进水氨氮浓度不变、缩短水力停留时间的方式来提高进水负荷,继续培养颗粒污泥。由于连续流反应器内存在着较强的水流剪切力,促进了全程自养脱氮污泥的颗粒化进程,在连续流反应器内形成的颗粒污泥结构更加稳定。
-
-
-