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公开(公告)号:CN115093026B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210720890.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 分段进水连续流AOA工艺实现双短程‑厌氧氨氧化处理城市污水的装置与方法,属于污水生化处理技术领域。该装置包括污水原水箱、分段进水AOA生物反应器、沉淀池。进水和回流污泥分别流入厌氧区和缺氧区,在分段进水AOA生物反应器的好氧区和缺氧区投加厌氧氨氧化生物膜填料。原水进入反应器,絮体污泥在厌氧区将水中有机物储存为内碳源,随后在协同生物膜填料好氧区进行短程硝化耦合厌氧氨氧化反应,产生的硝氮进入缺氧区内,协同生物膜填料在缺氧区前端利用原水中的碳源进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应,缺氧区的后端则利用内碳源进行内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应。此发明可以实现低C/N比城市污水的稳定、经济、高效的深度脱氮。
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公开(公告)号:CN116573784A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310416337.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/52 , C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 利用化学除磷强化低碳氮比城市污水内源反硝化的装置与方法,属于污水生化处理技术领域。该装置包括污水原水箱、AOA生物反应器、加药装置、出水箱和计算机在线控制组。污水进入AOA反应器后,聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)在厌氧段积累内碳源,同时进行厌氧释磷。为抑制聚磷菌与聚糖菌竞争污水中有限的碳源,在厌氧末通过加药泵投加混凝剂进行化学除磷,在好氧段,聚磷菌缺少好氧吸磷的底物,不再进行多聚磷酸盐的合成,以此抑制聚磷菌在厌氧段内碳源的储存能力,通过抑制系统内聚磷菌的活性,强化聚糖菌的代谢。在缺氧段利用聚糖菌储存的内碳源,进行内源反硝化。此发明可以实现低C/N比城市污水稳定高效的深度脱氮。
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公开(公告)号:CN116395891A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310414795.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F3/28 , C02F1/52 , C02F3/10 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 利用化学除磷实现内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化强化城市污水深度脱氮除磷的装置与方法,属于污水生化处理领域,实现稳定高效的同步脱氮除磷。装置包括污水原水箱、AOA生物反应器、加药装置、出水箱和计算机在线控制组。污水进入AOA反应器后,聚糖菌和聚磷菌在厌氧段积累内碳源,同时进行厌氧释磷。为抑制聚磷菌与聚糖菌竞争污水中有限的碳源,在厌氧末通过加药泵投加混凝剂进行化学除磷,在好氧段,聚磷菌缺少好氧吸磷的底物,不再进行多聚磷酸盐的合成,以此抑制聚磷菌在厌氧段内碳源的储存能力,通过抑制系统内聚磷菌的活性,强化聚糖菌的代谢。在缺氧段利用聚糖菌储存的内碳源,进行内源短程反硝化,产生的亚硝态氮与氨氮进行厌氧氨氧化反应。
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公开(公告)号:CN115093025A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210720888.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 羟胺投加实现连续流AOA工艺短程硝化处理城市污水深度脱氮的控制装置和控制方法,属于污水处理领域。该装置主要包括污水原水箱、AOA生物反应器、沉淀池、加药装置和控制装置。通过对系统好氧区产生的硝态氮和亚硝态氮进行实时的监测来启动加药泵向AOA生物反应器的好氧区中连续投加盐酸羟胺溶液,利用羟胺对于氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)活性抑制效果的不同,使硝化过程中AOB活性高于NOB活性,实现好氧区亚硝酸盐的积累,维持好氧区短程硝化的稳定;最终在基于后置反硝化的AOA系统中实现城市污水的深度脱氮甚至完全脱氮。本发明能够在极低进水负荷下实现稳定短程硝化,符合我国绝大部分地区的工程应用情况。
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公开(公告)号:CN118062992A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410100573.5
申请日:2024-01-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 黄铁矿强化连续流AOA工艺缺氧区脱氮处理低碳氮比污水深度脱氮的装置和方法,属于污水处理技术领域。该装置主要有进水系统、AOA生物反应器、泥水分离系统组成。泥水混合液首先进入厌氧区,混合液中的聚糖菌在厌氧条件下储存内碳源;随后在好氧区混合液中的氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌分步将氨氮氧化成为硝态氮;产生的硝氮在缺氧区经过聚糖菌主导的内源反硝化、硫氧化细菌主导的硫自养反硝化和铁自养反硝化细菌主导的铁自养反硝化被彻底地反硝化;最终在基于后置反硝化的AOA系统中实现低碳氮比污水的深度脱氮甚至完全脱氮。本发明能够极大地节省碳源需求,提升出水水质,降低碳排放,符合我国绝大部分地区的工程应用需求。
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公开(公告)号:CN115093026A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210720890.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 分段进水连续流AOA工艺实现双短程‑厌氧氨氧化处理城市污水的装置与方法,属于污水生化处理技术领域。该装置包括污水原水箱、分段进水AOA生物反应器、沉淀池。进水和回流污泥分别流入厌氧区和缺氧区,在分段进水AOA生物反应器的好氧区和缺氧区投加厌氧氨氧化生物膜填料。原水进入反应器,絮体污泥在厌氧区将水中有机物储存为内碳源,随后在协同生物膜填料好氧区进行短程硝化耦合厌氧氨氧化反应,产生的硝氮进入缺氧区内,协同生物膜填料在缺氧区前端利用原水中的碳源进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应,缺氧区的后端则利用内碳源进行内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应。此发明可以实现低C/N比城市污水的稳定、经济、高效的深度脱氮。
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