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公开(公告)号:CN115093024B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210720121.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种基于侧流短程硝化强化城市污水自养脱氮的系统与方法属于污水生物处理技术领域。该系统主要包括:有机物捕获反应器、主流短程硝化/厌氧氨氧化反应器、侧流短程硝化反应器、主流厌氧氨氧化反应器。城市污水首先进入有机物捕获反应器将其含有的有机物转化至污泥中,出水流入短程硝化/厌氧氨氧化反应器,氧化去除部分NH4+‑N,其出水与侧流短程硝化反应器出水和城市污水再一同进入主流厌氧氨氧化反应器进行脱氮。本发明通过侧流短程硝化为主流厌氧氨氧化补充底物NO2‑‑N的方法,能够解决主流短程硝化/厌氧氨氧化工艺过高残留氨的问题,强化城市污水自养脱氮效率,工艺运行易于控制,稳定性强,具有较好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN117142645A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310743662.7
申请日:2023-06-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于羟磷灰石回收城市污水磷资源的两段式CANDAN“砍氮”工艺。城市污水流入HRAS反应器,捕获含有的有机物;出水流入硝化反应器进行好氧硝化将大部分氨氮氧化成硝态氮;污泥流入厌氧发酵罐,采用NaOH和Ca(OH)2混合碱调节pH进行水解酸化产碳源;反硝化反应器利用发酵上清液中的挥发性脂肪酸将硝化出水中的硝态氮还原成亚硝态氮,并在碱性环境下生物诱导羟磷灰石HAP晶体形成同步实现城市污水中磷资源的回收;出水最后流入厌氧氨氧化反应器进行总氮削减。本发明不仅实现城市污水的经济高效脱氮,且通过资源化回收HAP同步实现P的去除;具有污泥产量低、曝气能耗少、化学药剂需求低、脱氮负荷高等优点。
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公开(公告)号:CN116062889A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310000315.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 高负荷活性污泥法强化城市污水氮磷协同高效去除与碳捕获的装置与方法属于污水生物处理领域。城市污水先进入厌氧/好氧高负荷活性污泥系统,吸附有机物的同时实现污水中磷的去除,出水进入短程反硝化耦合厌氧氨氧化系统去除部分氨氮和剩余有机物,利用短程硝化耦合厌氧氨氧化系统实现剩余氨氮的去除,产生的硝酸盐再回流到短程反硝化耦合厌氧氨氧化系统中去除;以厌氧/好氧交替方式运行,吸附有机物的污泥排放到污泥储泥池,经厌氧污泥发酵将大分子有机物水解产生小分子碳源,为短程反硝化耦合厌氧氨氧化系统提供电子供体。本发明不仅实现氮磷的同步深度去除,节省曝气能耗,无需外加碳源,减少温室气体排放,还实现污水碳源回收利用和污泥减量。
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公开(公告)号:CN115072871A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210720039.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种基于DEMA工艺提高城市污水自养脱氮的方法,属于污水生物处理领域。城市污水通过HRAS反应器将有机物转化至污泥中,出水泵入短程硝化‑厌氧氨氧化反应器,去除污水中大部分的NH4+‑N,含有过量NO3‑‑N的出水进入短程反硝化反应器,利用旁侧流入的城市污水中的有机物将NO3‑‑N还原为NO2‑‑N,随后进入厌氧氨氧化反应器实现氮素的去除。通过短程反硝化反应器对短程硝化‑厌氧氨氧化反应器出水的进一步处理,可以提高出水中氮素的去除率,本发明解决了当前短程硝化‑厌氧氨氧化工艺处理城市污水时脱氮效率低,NO3‑‑N浓度高的问题,运行过程无需对短程硝化‑厌氧氨氧化反应器进行严格的控制,运行管理简单方便。
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公开(公告)号:CN104628131A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510081223.X
申请日:2015-02-15
Applicant: 北京工业大学 , 江苏裕隆环保有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种在连续流中实现稳定反硝化亚硝酸盐的产生装置及方法,属于污水生物处理技术领域。该方法以轻质悬浮填料为载体,使短程反硝化污泥附着在填料表面,以进水中有机碳源为电子供体,将进水中硝酸盐不断还原为亚硝酸盐。本发明能够为厌氧氨氧化工艺持续提供电子受体,并且有效解决上流式反硝化反应器中污泥上浮及流失的问题。另外,本发明提供的反应器结构简单,占地面积小,成本低廉,利于推广。
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公开(公告)号:CN104291529A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410536416.5
申请日:2014-10-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F3/286 , C02F3/34 , C02F2209/02 , C02F2209/06
Abstract: 本发明提供了一种部分反硝化-厌氧氨氧化同步处理高浓度硝酸盐废水与城市污水的装置与方法,属于污水生物处理领域。硝酸盐废水与城市污水进入部分反硝化反应器,异养反硝化菌利用城市污水中的可生物降解有机碳源将硝酸盐还原为亚硝酸盐,出水进入厌氧氨氧化反应器,城市污水中的氨氮和亚硝酸盐通过厌氧氨氧化反应生成氮气,实现高浓度硝酸盐废水与城市污水同步脱氮,无需外加碳源,运行管理方便,降低运行成本,节省能耗,脱氮效率高。
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公开(公告)号:CN104291528A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410535858.8
申请日:2014-10-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F3/28 , C02F3/282 , C02F3/2846 , C02F3/286 , C02F3/2866 , C02F2101/16 , C02F2101/163 , C02F2101/166
Abstract: 厌氧氨氧化/部分反硝化工艺深度处理高基质废水装置及方法,属于废水生物处理技术领域。其装置由进水箱、厌氧氨氧化反应器、中间水箱、碳源储备箱和部分反硝化反应器构成,其运行方法是高基质废水进入厌氧氨氧化反应器,将进水中的亚硝酸盐氮和大部分的氨氮去除,含有过量硝酸盐氮和氨氮的废水进入部分反硝化反应器,在乙酸钠电子供体的存在下,将硝酸盐氮还原为亚硝酸盐氮,其出水再回流到厌氧氨氧化反应器进行脱氮。本发明能够大大降低高基质废水厌氧氨氧化反应出水的氮素浓度,实现高基质废水深度脱氮的目的,另外,本发明操作方便,控制简单,并能够降低高浓度亚硝酸盐氮对厌氧氨氧化菌的抑制作用。
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公开(公告)号:CN103121752B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310002726.4
申请日:2013-01-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 污泥发酵与反硝化耦合厌氧氨氧化处理城市污水硝化液的方法属于生化法污水处理技术领域。通过水解酸化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌的共同作用,在同一空间内实现废水总氮的高效去除。具体是在单一反应器内,利用初沉污泥在水解酸化过程产生的短链脂肪酸将NO3--N还原为NO2--N和N2,并通过厌氧氨氧化反应将反硝化过程积累的NO2--N与水解酸化过程释放的氨氮得以去除。从而使出水总氮浓度大大降低,同时完成了初沉污泥的减量化。本技术适用于城市污水硝化出水的深度处理。
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公开(公告)号:CN103121752A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310002726.4
申请日:2013-01-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 污泥发酵与反硝化耦合厌氧氨氧化处理城市污水硝化液的方法属于生化法污水处理技术领域。通过水解酸化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌的共同作用,在同一空间内实现废水总氮的高效去除。具体是在单一反应器内,利用初沉污泥在水解酸化过程产生的短链脂肪酸将NO3--N还原为NO2--N和N2,并通过厌氧氨氧化反应将反硝化过程积累的NO2--N与水解酸化过程释放的氨氮得以去除。从而使出水总氮浓度大大降低,同时完成了初沉污泥的减量化。本技术适用于城市污水硝化出水的深度处理。
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公开(公告)号:CN103043876A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210573103.8
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F11/02
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明公开了一种强化污泥消化并同步脱氮除磷的方法,以城市污水厂产生的初沉污泥和剩余污泥的混合泥为处理对象,通过厌氧/缺氧/短时好氧等技术手段强化污泥的消化过程,达到快速降低有机质含量、快速稳定污泥并消除病原菌的目的,且同步脱除污泥消化液中的氨氮和磷等营养元素,不给后续处理造成负担。该工艺适用于中小型污水处理厂污泥的就地处理,和对污泥处理水平要求较高的单元,具有设备体积小、处理效率高、消化液水质好等优点。
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