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公开(公告)号:CN101880110B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010219348.1
申请日:2010-06-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了A2/O-曝气生物滤池反硝化除磷装置和方法,属于活性污泥污水处理技术领域。其装置主要由原水水箱(1)、A2/O(2)、二沉池(3)、曝气生物滤池(4)顺序连接组成;方法为:通过缩短A2/O的泥龄到15天,将泥龄长的硝化菌淘洗,泥龄短的DPAOs、反硝化菌等呈悬浮状态生长于A2/O的活性污泥中,泥龄长的硝化菌以固定膜形态生长于曝气生物滤池中的活性生物填料上,A2/O在短泥龄条件下运行,反硝化脱氮除磷;曝气生物滤池在长泥龄条件下运行,进行硝化,同时还为A2/O的缺氧区提供充足的电子受体,为反硝化除磷提供了必要条件。本发明处理效果稳定可靠,并且具有稳定的出水水质和较低的能耗。
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公开(公告)号:CN102060377B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010554512.4
申请日:2010-11-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种富集培养亚硝酸盐氧化菌颗粒污泥的方法属于废水生物脱氮处理技术领域。本发明包括如下步骤:接种絮状活性污泥到SBR中,将含有亚硝酸盐的无机废水从底部泵入,进水方式为连续式,同时搅拌器和鼓风机启动。在最后半小时内,停止进水,实现亚硝态氮全部氧化,污水经排水阀排出。培养条件:温度25-28℃,进水pH7.8-8.0,溶解氧4-5mg/L,提供上升气流1.2-1.5cm/s,水力停留时间10-12h,污泥龄25-28d,沉降时间3min。经过30-60天培养获得以亚硝酸盐为优势细菌的颗粒污泥。本发明解决了亚硝酸盐氧化颗粒污泥培养条件苛刻,系统污泥浓度低等问题,反应器效率高,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN102198996B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201110090900.6
申请日:2011-04-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种分散型村镇污水强化脱氮除磷的一体化装置与方法属于污水处理领域。该装置进水口(13)和出水口(6)分别位于装置主体(1)的左侧底端和右侧上部;开孔隔板(4)将装置主体(1)分为七个区域,依次为厌氧滤池(A)区,厌氧滤池(B)区,复合区(C),接触氧化(D)区,接触氧化(E)区,接触氧化(F)区和出水区(G);其中复合区(C)通过无孔隔板(25)、封闭隔板(27)、带孔隔板(26)分为等容积的两室;厌氧滤池(A)区、厌氧滤池(B)区、厌氧滤池(H)区内布设陶粒(2)作为填料;布设空心球(3)且设有系统;厌氧滤池(A)区及接触氧化(F)区底部设有硝化液回流口(10)硝化液回流。本发明操作简便、卫生低耗,抗冲击负荷能力强。
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公开(公告)号:CN102079609B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010579890.8
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 低温条件下SBR短程深度脱氮工艺快速启动方法涉及一种含氮废水生物处理工艺的快速启动方法。现有的短程深度脱氮工艺难以在低温条件下启动。本发明中短程深度脱氮的启动阶段时间短,包括进水、曝气、反硝化、沉淀、排水、排泥和闲置步骤;本发明采用频率作为曝气阶段过程控制参数,同时维持污泥停留时间在30-40天范围内,实现低温(11-17摄氏度)条件下SBR短程深度脱氮的快速启动。本发明脱氮效率高、节省运行成本、易于实现自动化,能够在低温条件下快速启动,同时可在常温条件下稳定运行。
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公开(公告)号:CN102053615B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201110007333.3
申请日:2011-01-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: G05B19/418 , C02F9/14
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种非稳态分段进水深度脱氮除磷过程控制系统及控制方法,上位PC机通过以太网与可编程控制器PLC控制器连接;PLC控制器与对进水负荷动态变化控制与恒定溶解氧控制的电机\变频控制柜连接;控制柜与执行机构及监测装置连接;进水负荷动态变化包括进水相位角变化流程,周期变化流程和正弦曲线波峰波谷变化流程;恒定溶解氧控制包括溶解氧测定仪、溶解氧传感器、气体流量计和电动阀;监视控制系统包括现场仪表、进水量调节泵、厌氧\缺氧反应器、各段鼓风机。电机\变频控制柜由控制总线与检测设备、动力设备通过PLC控制器和计算机连接;通过控制进水负荷动态变化和恒定溶解氧,实现非稳态进水水量条件下改良分段进水工艺性能。
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公开(公告)号:CN102183910B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010579870.0
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 通过变频调速在线检测活性污泥微生物比耗氧速率的方法涉及污水生物处理过程中一种过程控制参数的快速在线检测方法。现有的耗氧速率检测方法在线检测大多存在费用昂贵,存在滞后性,准确度不高,维护困难等缺点。本发明方法主要利用鼓风机变频控制溶解氧的过程中得到的在线频率参数来监测SBR工艺曝气阶段比耗氧速率变化,从而获得曝气过程中微生物比耗氧速率曲线的拐点,自动控制系统在线识别出拐点之后,发出控制指令控制曝气装置停止,避免过量曝气,节省曝气阶段的能耗。本发明方法具有响应速度快,在线检测,操作方便,成本低,运行稳定等优点。
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公开(公告)号:CN101539564B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910082955.5
申请日:2009-04-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种检测活性污泥系统动态比耗氧速率的方法,属于活性污泥法强化生物脱氮处理理论与技术。针对传统测量耗氧速率的方法离线测量、有滞后性和不能在线检测与反馈等问题,提出了了一种在线检测,同时反馈活性污泥系统比耗氧速率的方法。本发明的创新性特点在于借助可编程控制器和计量系统,在线监测活性污泥比耗氧速率,有效表征SBR工艺生化反应进程,当比耗氧速率低于设定值时,控制器根据反馈信号作出判断,将控制信号传递给执鼓风机停止曝气。该方法具有操作简便和反应灵敏等优点,通过测定该指标,可及时反馈曝气阶段的运行信息,为以比耗氧速率为参数进行实时控制奠定了理论基础和数据支持。
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公开(公告)号:CN102198996A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110090900.6
申请日:2011-04-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种分散型村镇污水强化脱氮除磷的一体化装置与方法属于污水处理领域。该装置进水口(13)和出水口(6)分别位于装置主体(1)的左侧底端和右侧上部;开孔隔板(4)将装置主体(1)分为七个区域,依次为厌氧滤池(A)区,厌氧滤池(B)区,复合区(C),接触氧化(D)区,接触氧化(E)区,接触氧化(F)区和出水区(G);其中复合区(C)通过无孔隔板(25)、封闭隔板(27)、带孔隔板(26)分为等容积的两室;厌氧滤池(A)区、厌氧滤池(B)区、厌氧滤池(H)区内布设陶粒(2)作为填料;布设空心球(3)且设有系统;厌氧滤池(A)区及接触氧化(F)区底部设有硝化液回流口(10)硝化液回流。本发明操作简便、卫生低耗,抗冲击负荷。
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公开(公告)号:CN102344198B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201110029757.X
申请日:2011-01-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了处理低C/N污水好氧生物膜A2O工艺的实时控制装置与方法。好氧生物膜A2O工艺的实时控制装置由原水箱(1)、好氧生物膜A2O反应器(2)、二沉池(3)、DO仪(5)、在线测试仪(6)、计算机(7)和过程控制器(8)构成;实时控制方法为:在线采集出水箱中的氨氮浓度,经过实时控制系统调整气泵的曝气量;在线采集出水箱中的硝态氮浓度,经过实时控制系统调整蠕动泵的硝化液回流比;在线采集出水箱中的浓度,经过实时控制系统调整蠕动泵的旁流比;在线采集出水箱中的TOC浓度,经过实时控制系统调整气泵的曝气量。本发明是处理低C/N污水同步脱氮除磷的最有效方法之一。出水水质稳定地达到国家一级(A)标准。
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公开(公告)号:CN102344198A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110029757.X
申请日:2011-01-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了处理低C/N污水好氧生物膜A2O工艺的实时控制装置与方法。好氧生物膜A2O工艺的实时控制装置由原水箱(1)、好氧生物膜A2O反应器(2)、二沉池(3)、DO仪(5)、在线测试仪(6)、计算机(7)和过程控制器(8)构成;实时控制方法为:在线采集出水箱中的氨氮浓度,经过实时控制系统调整气泵的曝气量;在线采集出水箱中的硝态氮浓度,经过实时控制系统调整蠕动泵的硝化液回流比;在线采集出水箱中的浓度,经过实时控制系统调整蠕动泵的旁流比;在线采集出水箱中的TOC浓度,经过实时控制系统调整气泵的曝气量。本发明是处理低C/N污水同步脱氮除磷的最有效方法之一。出水水质稳定地达到国家一级(A)标准。
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