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公开(公告)号:CN114906929A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210659434.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供的一种实现发酵型内碳源短程反硝化的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括含慢速可生物降解有机物水箱、含硝酸盐废水箱、发酵型内碳源短程反硝化反应器、出水箱以及在线监测与控制系统。所述方法为:将含有发酵及反硝化菌的污泥投加至发酵型内碳源短程反硝化反应器内,慢速可生物降解有机物首先转化为快速可生物降解有机物,并作为外碳源驱动短程反硝化;当发酵型外源短程反硝化启动后,通过控制快速可生物降解有机物与硝态氮质量比为2以下,以强化胞内碳源(例如聚羟基脂肪酸酯PHAs)的储存以及短程反硝化,最终实现发酵型内碳源短程反硝化的启动。本发明可在慢速可生物降解有机物充分利用、胞内碳源储存的基础上,实现短程反硝化与厌氧氨氧化反应的高效耦合脱氮。
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公开(公告)号:CN114873743A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210659511.9
申请日:2022-06-13
Applicant: 海南大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F103/08 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供的一种实现海洋厌氧氨氧化菌快速富集培养的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括盐度母液水箱、低盐度水箱、高盐度水箱、海洋厌氧氨氧化菌富集培养上向流反应器、出水箱以及在线监测与控制系统。所述方法为:在海洋厌氧氨氧化菌富集培养上向流反应器内投加淡水厌氧氨氧化种泥,通过高盐废水直接从种泥中筛选富集海洋厌氧氨氧化菌;当每次反应器内氨氮去除活性受到盐度抑制时,通过引入盐度梯度增加的低盐废水提高其氨氮去除活性,直至反应器内氨氮去除活性不被高盐废水抑制。本发明大幅度减少了海洋厌氧氨氧化菌富集培养的步骤和时间,可有效满足海洋水体富营养化防治对于海洋厌氧氨氧化菌快速富集培养的市场需求。
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公开(公告)号:CN116874083B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311053316.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 海南大学
IPC: C02F3/30 , C02F1/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种城市污水低碳低能耗脱氮除磷的方法,属于污水处理领域。本发明提出在连续流厌氧‑好氧(AO)污水处理工艺中,增加污泥旋流分离器与游离亚硝酸盐(FNA)处理单元。城市污水和回流自旋流分离器的絮体污泥进入厌氧区,发生厌氧释磷,随后进入好氧区,发生好氧吸磷和短程硝化‑厌氧氨氧化。用旋流分离器将二沉池沉淀污泥进行分选,重的颗粒污泥进入好氧区,富含厌氧氨氧化菌;轻的絮体污泥富含硝化菌和聚磷菌,一部分回流至厌氧区,一部分经过FNA处理后回流至好氧区,其余絮体污泥作为剩余污泥外排。本发明可实现低碳氮比城市污水的低碳低能耗脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN116874083A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311053316.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 海南大学
IPC: C02F3/30 , C02F1/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种城市污水低碳低能耗脱氮除磷的方法,属于污水处理领域。本发明提出在连续流厌氧‑好氧(AO)污水处理工艺中,增加污泥旋流分离器与游离亚硝酸盐(FNA)处理单元。城市污水和回流自旋流分离器的絮体污泥进入厌氧区,发生厌氧释磷,随后进入好氧区,发生好氧吸磷和短程硝化‑厌氧氨氧化。用旋流分离器将二沉池沉淀污泥进行分选,重的颗粒污泥进入好氧区,富含厌氧氨氧化菌;轻的絮体污泥富含硝化菌和聚磷菌,一部分回流至厌氧区,一部分经过FNA处理后回流至好氧区,其余絮体污泥作为剩余污泥外排。本发明可实现低碳氮比城市污水的低碳低能耗脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN114906929B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210659434.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供的一种实现发酵型内碳源短程反硝化的装置与方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括含慢速可生物降解有机物水箱、含硝酸盐废水箱、发酵型内碳源短程反硝化反应器、出水箱以及在线监测与控制系统。所述方法为:将含有发酵及反硝化菌的污泥投加至发酵型内碳源短程反硝化反应器内,慢速可生物降解有机物首先转化为快速可生物降解有机物,并作为外碳源驱动短程反硝化;当发酵型外源短程反硝化启动后,通过控制快速可生物降解有机物与硝态氮质量比为2以下,以强化胞内碳源(例如聚羟基脂肪酸酯PHAs)的储存以及短程反硝化,最终实现发酵型内碳源短程反硝化的启动。本发明可在慢速可生物降解有机物充分利用、胞内碳源储存的基础上,实现短程反硝化与厌氧氨氧化反应的高效耦合脱氮。
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