基于水解酸化耦合短程反硝化技术实现颗粒有机物去除以及NO2--N产出的装置与方法

    公开(公告)号:CN110668580B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910899114.7

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 基于水解酸化耦合短程反硝化技术实现颗粒有机物去除以及NO2‑‑N产出的装置与方法属于污水生物处理领域。所述装置包括颗粒有机物废水水箱、NO3‑‑N废水水箱、单级水解酸化耦合短程反硝化SBR反应器、出水水箱。以污水厂剩余污泥为种泥,厌氧段种泥中的水解酸化菌将颗粒有机物水解酸化为小分子有机物;缺氧段种泥中的反硝化菌以产生的小分子有机物为电子供体将NO3‑‑N还原为NO2‑‑N。通过逐步增加进水有机物以及NO3‑‑N负荷强化水解酸化菌以及短程反硝化菌的富集培养,最终实现了颗粒有机物的去除以及NO2‑‑N的产出。本发明在无需外加碳源,控制简单,解决了颗粒有机物不利于反硝化过程中NO2‑‑N稳定积累以及短程反硝化菌种富集的技术难题。

    基于慢速降解有机物的吸附水解耦合短程反硝化串联厌氧氨氧化深度脱氮的装置与方法

    公开(公告)号:CN113415899A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110708531.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 基于慢速降解有机物的吸附水解耦合短程反硝化串联厌氧氨氧化深度脱氮的装置与方法属于污水生物处理领域,装置包括原水水箱、含NO3‑‑N废水水箱、生物吸附/水解酸化/短程反硝化SBR反应器、中间水箱I、中间水箱II、厌氧氨氧化UASB反应器。首先将生活污水原水泵入SBR反应器,通过短暂的曝气、沉降、排水,使生活污水原水中的溶解性慢速降解有机物被吸附至污泥表面,和颗粒性慢速降解有机物一起沉降,通过厌氧水解酸化转化为溶解性易降解有机物;随后将NO3‑‑N废水泵入SBR反应器,进行短程反硝化;第二次积累的NO2‑‑N出水与第一次排出的处理后的生活污水原水混合进入串联的UASB反应器进行厌氧氨氧化反应,从而实现深度脱氮。

    以发酵污泥为碳源快速培养短程反硝化菌及产生NO2-的装置与方法

    公开(公告)号:CN110697905A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910899110.9

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 以发酵污泥为碳源快速培养短程反硝化菌及产生NO2-的装置与方法,属于污水生物处理领域。装置包括污泥贮存罐、硝化液原水箱、污泥发酵耦合短程反硝化序批式反应器、出水箱。剩余污泥混匀后进入污泥发酵耦合短程反硝化反应器,完成污泥水解酸化,然后硝化液进入反应器内,实现NO2-的产生。在污泥发酵耦合短程反硝化反应器中,污泥发酵微生物首先进行发酵将剩余污泥转化为易降解有机物,实现污泥减量并为短程反硝化提供碳源;在污泥发酵完成后,以发酵产物为碳源实现短程反硝化。该方法将污泥发酵与短程反硝化结合在一起,应用于污水生物处理中,在节约占地面积、节约碳源以及实现污泥减量化、无害化、资源化的基础上,实现NO2-的积累。

    基于水解酸化耦合短程反硝化技术实现颗粒有机物去除以及NO2--N产出的装置与方法

    公开(公告)号:CN110668580A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910899114.7

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 基于水解酸化耦合短程反硝化技术实现颗粒有机物去除以及NO2--N产出的装置与方法属于污水生物处理领域。所述装置包括颗粒有机物废水水箱、NO3--N废水水箱、单级水解酸化耦合短程反硝化SBR反应器、出水水箱。以污水厂剩余污泥为种泥,厌氧段种泥中的水解酸化菌将颗粒有机物水解酸化为小分子有机物;缺氧段种泥中的反硝化菌以产生的小分子有机物为电子供体将NO3--N还原为NO2--N。通过逐步增加进水有机物以及NO3--N负荷强化水解酸化菌以及短程反硝化菌的富集培养,最终实现了颗粒有机物的去除以及NO2--N的产出。本发明在无需外加碳源,控制简单,解决了颗粒有机物不利于反硝化过程中NO2--N稳定积累以及短程反硝化菌种富集的技术难题。

    单级AOA-SBBR强化内源反硝化污水深度脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN106277325B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201610816170.6

    申请日:2016-09-10

    Abstract: 单级AOA‑SBBR强化内源反硝化污水深度脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述方法为:污水通过进水泵进入单级AOA‑SBBR强化内源反硝化反应器,厌氧搅拌阶段,聚磷菌、聚糖菌充分利用原水中的有机碳源储存内碳源,此时伴随聚磷菌的释磷作用;曝气搅拌阶段,硝化菌将原水中的NH4+‑N转变为NO3‑‑N,此时伴随聚磷菌的好氧吸磷作用;缺氧搅拌阶段,NO3‑‑N被聚磷菌,聚糖菌利用实现内源反硝化。本发明通过投加硝化菌填料,在保证硝化菌生物量的前提下将缺氧段后置,有效解决了反硝化菌与聚磷菌、聚糖菌对底物的竞争,可在能源节约、碳源充分利用的基础上,实现污水的同步深度脱氮除磷。

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