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公开(公告)号:CN103755028A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410020195.6
申请日:2014-01-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 单级SBR后置反硝化处理中期垃圾渗滤液深度脱氮的方法,属于生化法污水处理技术领域。针对垃圾渗滤液有机物浓度高、氨氮浓度高、C/P比高(>200)的特点,提出了在“厌氧/好氧/缺氧”运行方式结合实时控制的方法实现了SBR后置反硝化脱氮。长期驯化下,能够富集聚糖菌(GAO),利用GAO在厌氧段糖原酵解将水中的挥发性有机酸(VFA)转化为聚-β-羟基-链烷酸脂(PHA),在好氧段(溶解氧
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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:CN103755028B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410020195.6
申请日:2014-01-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 单级SBR后置反硝化处理中期垃圾渗滤液深度脱氮的方法,属于生化法污水处理技术领域。针对垃圾渗滤液有机物浓度高、氨氮浓度高、C/P比高(>200)的特点,提出了在“厌氧/好氧/缺氧”运行方式结合实时控制的方法实现了SBR后置反硝化脱氮。长期驯化下,能够富集聚糖菌(GAO),利用GAO在厌氧段糖原酵解将水中的挥发性有机酸(VFA)转化为聚-β-羟基-链烷酸脂(PHA),在好氧段(溶解氧
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公开(公告)号:CN103523921A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310400346.6
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种中期垃圾渗滤液的强化脱氮装置和处理方法,属于污水处理技术领域。该装置主要为缺氧部分、缓冲部分、好氧部分,并在缺氧和好氧部分投加悬浮填料,在曝气提升的动力下,在三部分间能形成内循环,将C/N比为3~6的中期垃圾深滤液瞬间加入缺氧区,利用缺氧区的填料吸附绝大多数碳源,在循环推动力下液体经过缓冲区,进入好氧区完成有机物氧化、氨氧化后,硝化液再次流入缺氧区,利用吸附的碳源反硝化,如此循环直至反应结束排水。本发明的装置和处理方法,能够营造适合反硝化菌、氨氧化菌(AOB)的生长环境,使单位容积脱氮效率更高,使原水有机碳源利用率更高、节省能耗、缩短反应时间、不投加外碳源、TN去除率高。
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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:CN103523921B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310400346.6
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种中期垃圾渗滤液的强化脱氮装置和处理方法,属于污水处理技术领域。该装置主要为缺氧部分、缓冲部分、好氧部分,并在缺氧和好氧部分投加悬浮填料,在曝气提升的动力下,在三部分间能形成内循环,将C/N比为3~6的中期垃圾深滤液瞬间加入缺氧区,利用缺氧区的填料吸附绝大多数碳源,在循环推动力下液体经过缓冲区,进入好氧区完成有机物氧化、氨氧化后,硝化液再次流入缺氧区,利用吸附的碳源反硝化,如此循环直至反应结束排水。本发明的装置和处理方法,能够营造适合反硝化菌、氨氧化菌(AOB)的生长环境,使单位容积脱氮效率更高,使原水有机碳源利用率更高、节省能耗、缩短反应时间、不投加外碳源、TN去除率高。
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