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公开(公告)号:CN110217889A
公开(公告)日:2019-09-10
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:CN110104774A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910424085.9
申请日:2019-05-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 连续流分段进水、污泥与发酵污泥分段回流部分反硝化/厌氧氨氧化处理城市污水的装置包括原水水箱、连续流分段进水、污泥与发酵污泥分段回流部分反硝化/厌氧氨氧化反应器、竖流式沉淀池等;在填料的生物膜中实现厌氧氨氧化,在活性污泥中实现部分反硝化,该装置稳定性强,效率也大大提高;原水分段进入各缺氧段,利用原水中的碳源进行部分反硝化,产生厌氧氨氧化反应的底物;污泥分段回流到各个缺氧区,提供部分反硝化所需的硝态氮和维持装置内污泥浓度;二沉池中的污泥一部分直接分段回流,另一部分进入发酵罐进行污泥发酵,然后将发酵污泥与剩余污泥汇合分段回流至各缺氧段,极大补充反硝化所需碳源,避免外碳源的投加。
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公开(公告)号:CN110028158A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910359367.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 城市生活污水内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮除磷的装置和方法,属于污水生物处理领域。该装置包括原水箱,第一序批式反应器,中间水箱,第二序批式反应器组成。城市生活污水首先进入第一序批式反应器进行除磷、除有机物以及全程硝化;第二序批式反应器先进入部分生活污水厌氧搅拌,反硝化聚磷菌利用原水中的有机碳源合成内碳源且释磷,然后第二序批式反应器再进部分第一序批式反应器的出水发生反硝化除磷、内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应,该工艺可以实现城市生活污水的脱氮除磷,相比于传统工艺能够节省曝气和有机碳源。该工艺的构建也为城市生活污水的深度处理与节能降耗提供了新技术。
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公开(公告)号:CN110002689A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910378644.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种实现连续流短程硝化-厌氧氨氧化处理城市污水的装置及方法属于污水处理领域。装置主要由原水箱、主反应器、沉淀池和羟胺处理单元构成;其中主反应器分为五个区域,依次为第一缺氧反应器、第一好氧反应器、第二缺氧反应器、第二好氧反应器、厌氧氨氧化反应器。单纯通过调整工艺参数的方法很难实现稳定的短程硝化效果,而且进水中的有机物会对厌氧氨氧化过程造成影响。本发明通过增设羟胺处理单元以及缺好氧交替运行的策略,抑制了NOB的活性,并利用缺氧段的反硝化作用消耗进水有机物,减轻了有机物对厌氧氨氧化过程产生的影响,该发明的工艺流程简单,解决了连续流短程硝化-厌氧氨氧化工艺中短程硝化难以稳定维持的问题。
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公开(公告)号:CN109970200A
公开(公告)日:2019-07-05
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:CN108408899A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810238172.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F11/00 , C02F11/04 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种利用污泥厌氧消化液进行低C/N污水深度脱氮除磷的装置及方法,属于污水生化处理及污泥减量领域。装置包括:原水水箱、分段排水式SBR反应器、中间水箱、反硝化除磷反应器、中间水箱及厌氧氨氧化SBBR反应器。低C/N污水先进入分段排水式SBR反应器,以pH作为模糊控制参数进行短程硝化,沉淀后,分段排水式SBR反应器第一次排水至中间水箱,然后进入反硝化除磷SBR反应器中添加污泥厌氧消化液进行反应,反硝化除磷反应器排水后与分段排水式SBR反应器第二次出水进入中间水箱;两次出水在中间水箱混合均匀后进入厌氧氨氧化SBBR反应器从而实现污水中氮和磷的深度去除。该方法解决了低C/N污水碳源不足的问题,并实现了污泥厌氧消化液资源化利用及深度脱氮除磷。
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公开(公告)号:CN107162193A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710484548.1
申请日:2017-06-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 低氧硝化耦合短程反硝化厌氧氨氧化处理生活污水的装置及方法属于生物处理领域。装置主要由一个低氧硝化反应器(SND‑SBR)和一个缺氧反应器(A‑SBR)组成。部分生活污水首先进入SND‑SBR反应器,通过投加填料、连续进水及低氧曝气强化系统中的同步硝化反硝化作用。当SND‑SBR中氨氮降解完成后,含低浓度NO3‑‑N的上清液和剩余生活污水同时被泵入A‑SBR中,短程反硝化菌利用原水用有机碳源将NO3‑‑N还原为NO2‑‑N,厌氧氨氧化菌利用NO2‑‑N和原水中的NH4+‑N进行深度脱氮。本发明将最大限度的利用原水碳源和降低处理能耗,操控简单且稳定,实现低C/N比生活污水在无外加碳源条件下的深度处理。
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公开(公告)号:CN107162188A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710350531.7
申请日:2017-05-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一体化自养脱氮同步强化生物除磷的装置与方法,属于污水生物处理领域。一体化自养脱氮同步强化生物除磷系统主要存在三种菌:亚硝化细菌,聚磷菌以及附着在海绵填料上的厌氧氨氧化菌。城市生活污水由进水箱进入一体化EBPR+PN/A‑SBR反应器,在厌氧段聚磷菌释磷并且储存内碳源;释磷结束后,开始曝气,进行部分短程硝化和好氧吸磷反应,同时发生部分同步厌氧氨氧化作用;在缺氧段厌氧氨氧化菌利用剩余的氨氮和短程硝化产生的亚硝进行厌氧氨氧化反应。本发明充分利用原水碳源,海绵填料生物膜适宜污泥龄较长的厌氧氨氧化菌生长,解决了与聚磷菌的泥龄矛盾,节省曝气能耗,而且可实现低碳氮比城市生活污水深度脱氮除磷的目的。
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公开(公告)号:CN107032506A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710371885.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 分段出水短程硝化‑Anammox/反硝化处理生活污水的装置和方法,属于污水处理领域。所述装置有:原水箱、短程硝化反应器、第一中间水箱、第二中间水箱、Anammox/反硝化生物膜反应器。所述方法为:生活污水进入短程硝化反应器,先缺氧搅拌反硝化去除上周期剩余的亚硝态氮,1/3排水为厌氧氨氧化反应提供氨氮;再厌氧搅拌释磷,接着曝气进行短程硝化和好氧吸磷,二次排水1/3为厌氧氨氧化反应提供亚硝态氮;反硝化菌利用第一次排水中的原水碳源将厌氧氨氧化反应产生的硝态氮还原为氮气。本发明利用生物膜实现厌氧氨氧化菌与反硝化菌的耦合,分段出水充分利用原水碳源,实现了低碳氮比生活污水同步脱氮除磷,且节能降耗、污泥产量少。
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公开(公告)号:CN106865773A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710225673.0
申请日:2017-04-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 投加羟胺实现部分短程硝化‑厌氧氨氧化的装置与方法属于城市生活污水生物处理领域。对于两段式部分短程硝化‑厌氧氨氧化来说,短程硝化的稳定运行对此工艺至关重要,而仅仅通过工艺参数的控制很难快速的启动并稳定维持短程硝化,本专利通过投加羟胺可以达到很好的亚硝积累效果,在较短的时间内启动部分短程硝化反应器并维持较高的亚硝积累。羟胺作为硝化过程的中间产物,是氨单加氧酶的还原剂,氨氧化细菌(AOB)的刺激剂,可提高AOB的细胞产率,同时羟胺是亚硝酸盐氧化菌(NOB)的抑制剂,可以将NOB淘洗掉。部分短程硝化‑厌氧氨氧化工艺,与传统的脱氮工艺相比,节约曝气量,节省碳源,尤其适用于低C/N的城市生活污水。
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