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公开(公告)号:CN102897973B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210380364.8
申请日:2012-09-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种对垃圾渗滤液进行深度脱氮处理的装置及方法,涉及污水生物领域。该装置包括进水水箱、两个中间水箱及三个SBR反应器,在SBR反应器中设有搅拌装置,在第一和第二SBR反应器中设有曝气装置,进水水箱与第一SBR反应器相连通,中间水箱与相邻的两个SBR反应器相连通。应用上述装置的方法分为:原水与ASBR反应器出水的混合液先在第一SBR反应器中进行反硝化反应,再进行有机物的去除,其出水40%~45%进入第二中间水箱,其余出水直接进入第二SBR反应器中进行短程硝化,第一和第二SBR反应器的出水混合后进入ASBR反应器进行厌氧氨氧化反应,排水后65%~70%的出水回流至进水水箱,剩余出水排出。本发明在不添加任何有机碳源的条件下,实现了对垃圾渗滤液进行深度脱氮的目的。
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公开(公告)号:CN102956024A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210357090.0
申请日:2012-09-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q90/00
CPC classification number: Y02P80/21
Abstract: 一种优化村镇分散型污水处理产业发展的运行方法,属于污水处理技术领域。本发明改变现有村镇分散型污水处理产业的发展模式,由投资方主导向业主方主导发展,利于产业发展的市场化推进和良性循环;通过再生水资源、再生生物质资源的开发,为业主方创造经济价值,满足其迫切的需求,同时有利于社会的可持续发展;通过技术成果转化和深度定制,形成的分散型村镇污水处理产品和服务得到整合,具备更好的兼容性,提升处理效果,创造环境价值。
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公开(公告)号:CN102491587B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110386195.4
申请日:2011-11-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种早期城市垃圾渗透液的处理方法和装置,属于生化法污水生物处理技术领域,在仅利用生物法处理渗滤液的情况下不添加任何外碳源,极大的降低了运行成本,实现了80%以上的COD去除率和95%以上的总氮去除率,ASBR进行彻底地厌氧产甲烷反应去除早期垃圾渗滤液中高浓度有机物,ASBR出水加入适合比例的原渗滤液作为脉冲SBR的进水提供了合适的COD/NH4+-N比,脉冲SBR采用三次等量进水结合实时控制搅拌曝气的方法充分利用了脉冲SBR进水中至少2/3的有机碳源用于反硝化,内碳源的利用实现了不外加碳源情况下总氮的高效去除。该工艺解决了有机物厌氧降解和生物脱氮构成的矛盾,且运行灵活、操作简单。
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公开(公告)号:CN103011507A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210537488.2
申请日:2012-12-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 短程硝化联合厌氧氨氧化对垃圾渗滤液深度脱氮处理的控制方法及装置,涉及污水生物处理领域,可以解决垃圾渗滤液深度脱氮难的问题。第一SBR反应器中进行反硝化反应和有机物的去除,期间通过实时ORP和pH监测控制。第一SBR反应器60%的出水直接进入第二SBR反应器中进行短程硝化,通过实时DO和pH监测控制。第一SBR反应器40%的出水和第二SBR反应器的出水混合后以连续进水的方式进入ASBR反应器进行厌氧氨氧化反应,期间通过实时pH监测控制,排水后70%的出水回流至进水水箱,剩余出水排出,接着进行下一周期。本发明能够准确控制反硝化搅拌时间,有机物去除和短程硝化曝气时间,具有节省能耗、缩短反应时间、不需要外碳源、TN去除率高等优点。
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公开(公告)号:CN103011507B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210537488.2
申请日:2012-12-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 短程硝化联合厌氧氨氧化对垃圾渗滤液深度脱氮处理的控制方法及装置,涉及污水生物处理领域,可以解决垃圾渗滤液深度脱氮难的问题。第一SBR反应器中进行反硝化反应和有机物的去除,期间通过实时ORP和pH监测控制。第一SBR反应器60%的出水直接进入第二SBR反应器中进行短程硝化,通过实时DO和pH监测控制。第一SBR反应器40%的出水和第二SBR反应器的出水混合后以连续进水的方式进入ASBR反应器进行厌氧氨氧化反应,期间通过实时pH监测控制,排水后70%的出水回流至进水水箱,剩余出水排出,接着进行下一周期。本发明能够准确控制反硝化搅拌时间,有机物去除和短程硝化曝气时间,具有节省能耗、缩短反应时间、不需要外碳源、TN去除率高等优点。
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公开(公告)号:CN102515440A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110440036.8
申请日:2011-12-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种对垃圾渗滤液进行深度脱氮处理的装置及方法,该装置由多个SBR反应器、进水调节池与辅助调节池构成,在SBR反应器中设有搅拌机构,进水调节池与第一SBR反应器相连通,辅助调节池与相邻的两个SBR反应器相连通,多个SBR反应器通过污泥管相连通。应用上述装置的方法分为:原水在第一SBR反应器中进行反硝化、硝化反应与沉淀,其出水与原水混合后在第二SBR反应器中进行反硝化与沉淀,反应结束后,将第一SBR反应器和第二SBR反应器中的污泥注入第三SBR反应器中,第二SBR反应器的出水在第三SBR反应器中进行硝化、反硝化与沉淀,排水结束后其内部污泥回流。本发明在不添加任何有机碳源的条件下,实现利用原水中的有机碳源对垃圾渗滤液进行深度脱氮的目的。
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公开(公告)号:CN102491587A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110386195.4
申请日:2011-11-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种早期城市垃圾渗透液的处理方法和装置,属于生化法污水生物处理技术领域,在仅利用生物法处理渗滤液的情况下不添加任何外碳源,极大的降低了运行成本,实现了80%以上的COD去除率和95%以上的总氮去除率,ASBR进行彻底地厌氧产甲烷反应去除早期垃圾渗滤液中高浓度有机物,ASBR出水加入适合比例的原渗滤液作为脉冲SBR的进水提供了合适的COD/NH4+-N比,脉冲SBR采用三次等量进水结合实时控制搅拌曝气的方法充分利用了脉冲SBR进水中至少2/3的有机碳源用于反硝化,内碳源的利用实现了不外加碳源情况下总氮的高效去除。该工艺解决了有机物厌氧降解和生物脱氮构成的矛盾,且运行灵活、操作简单。
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公开(公告)号:CN102531281A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110438961.7
申请日:2011-12-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供一种对早期垃圾渗滤液进行深度脱氮处理的装置及方法,其装置中的原水调节池依次与ASBR反应器、中间调节池以及SBR反应器相连通,ASBR反应器与储气罐相连通,在ASBR反应器与SBR反应器中均设有搅拌机构,SBR反应器与空气压缩机相连通。其方法包括以下步骤:将早期渗滤液送至ASBR反应器,在保持其恒温的同时进行机械搅拌;将ASBR反应器处理后的出水与原水调节池中的原水混合后注入中间水池;将具有合适碳氮比的垃圾渗滤液从中间调节池送至SBR反应器氨氮中进行硝化与反硝化处理;在硝化结束后,进行缺氧搅拌,直至内源反硝化结束;反应结束后,停止搅拌,进行泥水分离,最后排水。本发明可解决在处理渗滤液脱氮过程中碳源利用率低及脱氮效率低的问题。
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公开(公告)号:CN102502965B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110386347.0
申请日:2011-11-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种早期垃圾渗滤液生物处理工艺的控制方法和装置,属于生化法污水生物处理技术领域,ASBR反应器通过实时pH监测,准确判断厌氧消化终点;中间水箱加入原渗滤液调节COD/NH4+-N为3~4作为脉冲SBR进水,脉冲SBR采用三次等量进水联合间歇搅拌和曝气的运行方式,充分利用原水中碳源和污泥内碳源,好氧硝化通过实时DO、pH和ORP监测,控制曝气时间,反硝化通过实时pH和ORP监测,控制搅拌时间,本发明提供的早期垃圾渗滤液生物处理工艺的控制方法和装置,能够准确控制厌氧消化和缺氧反硝化搅拌时间,好氧硝化曝气时间,具有节省能耗、缩短反应时间、不投加外碳源、TN去除率高和污泥减量等优点。
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公开(公告)号:CN102515440B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110440036.8
申请日:2011-12-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种对垃圾渗滤液进行深度脱氮处理的装置及方法,该装置由多个SBR反应器、进水调节池与辅助调节池构成,在SBR反应器中设有搅拌机构,进水调节池与第一SBR反应器相连通,辅助调节池与相邻的两个SBR反应器相连通,多个SBR反应器通过污泥管相连通。应用上述装置的方法分为:原水在第一SBR反应器中进行反硝化、硝化反应与沉淀,其出水与原水混合后在第二SBR反应器中进行反硝化与沉淀,反应结束后,将第一SBR反应器和第二SBR反应器中的污泥注入第三SBR反应器中,第二SBR反应器的出水在第三SBR反应器中进行硝化、反硝化与沉淀,排水结束后其内部污泥回流。本发明在不添加任何有机碳源的条件下,实现利用原水中的有机碳源对垃圾渗滤液进行深度脱氮的目的。
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