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公开(公告)号:CN112250180B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011011160.8
申请日:2020-09-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 半短程硝化‑厌氧氨氧化耦合硫自养反硝化实现生活污水深度脱氮的装置与方法,属污水生物处理领域。装置包括原水水箱,短程硝化反应器,调节水箱,厌氧氨氧化耦合反硝化反应器。生活污水进入半短程硝化反应器中,通过实时控制达到出水NO2‑‑N和NH4+‑N质量浓度比为1~1.32,出水进入中间水箱,后进入厌氧氨氧化耦合自养反硝化反应器,反应器内同时实现厌氧氨氧化和硫的自养反硝化的协同反应,达到脱氮的效果。本发明通过充分利用微生物间的协同作用,提高了脱氮效率,实现了高效节能的城市污水深度脱氮。
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公开(公告)号:CN113845223A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111167171.X
申请日:2021-10-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种两次排水内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化一段式工艺实现生活污水深度脱氮的装置和方法。城市污水进入一体化内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器,内源菌摄取生活污水中的有机物储存为内碳源PHAs然后开始初次沉淀排水,排出的部分生活污水进入中间水箱。一体化内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应器接着开始曝气搅拌,污水中的氨氮被全程硝化为硝态氮。之后开始缺氧搅拌,内源菌将硝态氮转化为亚硝态氮,缺氧搅拌一段时间后,中间水箱的污水进入反应器并且继续缺氧搅拌,厌氧氨氧化菌以氨氮和亚硝态氮为基质,深度脱氮,厌氧氨氧化产生的硝氮同时也会被内源菌利用产生亚硝,供厌氧氨氧化菌利用。此方法无需外加碳源、曝气能耗低、污泥产量少。
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公开(公告)号:CN113800636A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111126559.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 短程硝化/厌氧氨氧化‑发酵耦合短程反硝化/厌氧氨氧化处理污泥消化液的方法和装置,属于污泥消化液生化处理领域。污泥消化液进入SBR反应器后,采取预缺氧/好氧/缺氧的运行方式,通过异氧菌和反硝化菌去除原水中的有机物和上周期剩余的硝态氮,并通过氨氧化菌和生物膜上的厌氧氨氧化菌去除原水中部分总氮,出水进入UASB反应器,通过水解酸化菌、反硝化菌和颗粒污泥中的厌氧氨氧化菌的共同作用,进一步降低出水总氮。本发明无需外加碳源、节省曝气能耗并能减少温室气体的排放,且利用生物膜和颗粒污泥解决了由于厌氧氨氧化污泥易流失导致系统脱氮效果不稳定的问题,提高了系统的脱氮负荷及稳定性,实现了污泥消化液深度脱氮及污泥减量化和资源化。
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公开(公告)号:CN113716697A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110998798.3
申请日:2021-08-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F103/06 , C02F101/16
Abstract: 利用双短程组合工艺实现垃圾渗滤液深度脱氮的方法和装置,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。垃圾渗滤液首先进入短程硝化‑厌氧氨氧化一体化反应器,以短时缺氧(2h)、长时低氧曝气(38h)的模式运行,缺氧段发生反硝化用于去除上周期剩余的亚硝态氮和硝态氮;好氧段发生同步短程硝化和厌氧氨氧化并产生氮气。此反应器出水携带氨氮和硝态氮泵入短程反硝化‑厌氧氨氧化一体化反应器,以厌氧(15h)搅拌方式运行,并在周期初投加剩余污泥发酵液将硝态氮转化为亚硝态氮;利用亚硝态氮和氨氮进行厌氧氨氧化反应。本发明在进水氨氮为822.2±14.1mg/L的情况下,总氮去除率可达97.6±1.5%,出水总氮为14.0±2.0mg/L,且污泥减量率高达30.8%,适用于高氨氮废水的深度去除。
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公开(公告)号:CN113716691A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110971242.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F103/06 , C02F101/16
Abstract: 一种基于厌氧‑好氧‑缺氧对垃圾渗滤液深度脱氮的污泥双回流装置与方法,属于低碳氮比高氨氮废水生物脱氮技术领域。方法包括以下步骤:厌氧SBR反应器进水、厌氧SBR反应器厌氧搅拌、厌氧SBR反应器排水、好氧SBR反应器进水、好氧SBR反应器好氧曝气、好氧SBR反应器排水,缺氧SBR反应器进水,缺氧SBR反应器缺氧搅拌,缺氧SBR反应器排水,第一沉淀池污泥回流和第二沉淀池污泥回流。本发明适用于垃圾分类产生的垃圾渗滤液基于短程硝化,短程反硝化联合厌氧氨氧化的深度脱氮过程,装置结构简单,工艺先进,便于实际应用,为富集培养不同功能区污泥提供了条件。
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公开(公告)号:CN110217889B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910604651.4
申请日:2019-07-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 基于生物膜的两段式强化半短程硝化耦合厌氧氨氧化处理城市生活污水的装置和方法属于废水生物处理技术领域。其装置主要由原水水箱、强化半短程硝化SBBR反应器、中间水箱、厌氧氨氧化MBBR反应器顺序连接组成;城市生活污水首先进入强化半短程硝化SBBR反应器,前置缺氧搅拌能够储存内碳源,随后低氧曝气实现半短程硝化,处理后的城市生活污水进入厌氧氨氧化MBBR反应器中进行脱氮;本发明解决了城市生活污水脱氮效率低、出水总氮偏高的问题,充分利用生活污水中的碳源,无需外加碳源。此外基于生物膜的强化半短程硝化耦合厌氧氨氧化工艺硝化速率快,脱氮负荷和总氮去除率高,能够实现城市生活污水的深度脱氮。
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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
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 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:CN109970200B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910358954.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 基于短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化处理城市生活污水的装置和方法,属于市政生活污水处理领域,该装置包括原污水箱、1号SBR、中间水箱、2号SBR等组成。方法为:生活污水首先进入1号SBR,反硝化聚磷菌厌氧释磷的同时吸收污水中的外碳源转化为内碳源,然后将1号SBR的出水排入2号SBR进行短程硝化反应,反应结束后将2号SBR的出水回流至1号SBR中,进行短程反硝化除磷,厌氧氨氧化以及内源短程反硝化反应,实现城市生活污水的脱氮除磷,本发明的双污泥系统充分利用原水中的有机碳源,无需外加碳源,节省曝气能耗,降低运行费用,是处理城市生活污水的一种经济高效的新途径。
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公开(公告)号:CN110002697B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910437725.X
申请日:2019-05-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 垃圾渗滤液UASB产甲烷与分段进水缺好氧交替IFAS A/O SPNAPD脱氮装置与方法属于高氨氮生物脱氮除碳技术领域。其装置由原水箱、UASB反应器、中间水箱、A/O反应器及沉淀池构成。当进水为早中期渗滤液时,首先在UASB中进行厌氧产甲烷,其出水和原渗滤液及40%沉淀池出水在中间水箱混合后进入A/O反应器进行SPNAPD反应,A/O出水再进入沉淀池,上清液为最终出水;当进水为低C/N、低BOD5/COD的晚期渗滤液时,原水与沉淀池出水混合,直接进入A/O反应器。本发明不仅节省能源,适于各时期垃圾渗滤液生物脱氮除碳,且为连续流一体化工艺,节省占地,方便现存处理装置升级改造和本技术推广应用。
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公开(公告)号:CN113233589A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110464936.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种间歇曝气实现同步短程硝化厌氧氨氧化反硝化除磷深度处理城市生活污水的装置和方法,属于污水生物处理领域。城市污水进入同步短程硝化厌氧氨氧化反硝化除磷反应器中,采用厌氧/间歇曝气的运行方式,厌氧段反硝化聚磷菌和聚磷菌充分吸收原水中的有机碳源并储存为内碳源PHAs且进行释磷;在间歇曝气阶段,在低氧好氧段发生短程硝化、厌氧氨氧化和好氧吸磷;在缺氧段,继续发生厌氧氨氧化,反硝化聚磷菌利用硝态氮实现进一步脱氮除磷。本发明可实现城市污水氮磷的同步深度去除,为污水生物处理领域提供一种新的思路。
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