-
公开(公告)号:CN105776538B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610180353.3
申请日:2016-03-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 单级SBBR短程同步硝化反硝化除磷耦合厌氧氨氧化处理低碳生活污水的装置与方法,属于污水生物处理领域。生活污水通过进水泵进入短程同步硝化反硝化除磷耦合厌氧氨氧化反应器。在短程同步硝化反硝化除磷耦合厌氧氨氧化反应器中,聚磷菌充分利用原水中的有机碳源厌氧释磷;氨氧化菌将原水中部分的NH4+‑N转变为NO2‑‑N,其中一部分NO2‑‑N与原水中剩余的NH4+‑N经厌氧氨氧化作用实现自养脱氮,另一部分NO2‑‑N及厌氧氨氧化作用产生的少量NO3‑‑N被反硝化聚磷菌利用实现同步深度脱氮除磷。该方法将短程硝化、厌氧氨氧化和反硝化除磷耦合应用于生活污水生物处理中,可在能源节约、碳源充分利用的基础上,实现生活污水的同步深度脱氮除磷。
-
公开(公告)号:CN104944581A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510351657.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 单级SBR实现反硝化除磷耦合短程内源反硝化处理低碳城市污水的装置和方法,属于污水生物处理领域。城市污水抽入到反硝化除磷耦合短程内源反硝化SBR反应器内,厌氧搅拌60~180min;启动将部分反硝化除磷耦合短程内源反硝化SBR反应器出水从出水水箱内回流至反硝化除磷耦合短程内源反硝化SBR反应器,缺氧搅拌120~240min;此后,低氧曝气搅拌180~300min,沉淀排水,排水比为0.2~0.4,出水排入出水水箱;反硝化除磷耦合短程内源反硝化SBR反应器运行时需排泥,使反硝化除磷耦合短程内源反硝化SBR反应器内污泥浓度维持在2500~4000mg/L。该方法在实现同步脱氮除磷的同时,高效的利用了原水中的有机碳源,节省了曝气量,且减少了剩余污泥的排放量。
-
公开(公告)号:CN103539317B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310518302.3
申请日:2013-10-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 反硝化脱氮除磷处理高氨氮厌氧氨氧化出水和生活污水的装置和方法,属于污水生物处理领域。工艺包括顺序串联的高氨氮进水水箱、一体化短程硝化和厌氧氨氧化反应器、沉淀池、生活污水进水水箱、反硝化除磷脱氮反应器、出水水箱;所述方法为:在一体化反应器内,高氨氮废水通过短程硝化和厌氧氨氧化作用实现氮的有效去除;在反硝化除磷脱氮反应器内,聚磷菌先利用生活污水中的有机碳源厌氧释磷,后利用厌氧氨氧化出水中的硝态氮缺氧反硝化除磷,最后在好氧段对磷进一步吸收,并伴有硝化细菌产生的硝化作用。该方法将厌氧氨氧化脱氮与反硝化除磷耦合应用于污水生物脱氮除磷系统中,有效的利用了厌氧氨氧化过程产生的硝态氮,大大降低了氧耗、能耗。
-
公开(公告)号:CN104193003A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410377579.3
申请日:2014-08-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 富集聚磷菌的厌氧/好氧SNDPR系统处理低CN比生活污水的工艺属于污水生物处理领域。生活污水进入同步硝化反硝化除磷SBR反应器后,先进行延时缺氧/厌氧搅拌,反硝化细菌利用污水中有机碳源将上周期残留的NO3--N及NO2--N进行反硝化脱氮,聚磷菌则利用污水中的有机碳源厌氧释磷,并在细胞内合成储存物质。由于是延时厌氧,PAOs释磷结束后,系统中的脱氮菌群仍可对污水中的有机物进行充分利用并将其储存为内碳源。此后进行好氧曝气搅拌,通过控制溶解氧浓度,在保证聚磷菌吸磷的同时,可实现脱氮菌群的内源同步硝化反硝化脱氮。该方法在一个反应器内实现低碳氮比污水的深度脱氮除磷,工艺简单,不需投加外碳源,并节省了氧耗、能耗。
-
公开(公告)号:CN105923772B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610440277.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 强化生物除磷耦合同步短程硝化反硝化实现低C/N比污水同步脱氮除磷的装置和方法,属于污水生物处理领域。污水进入强化生物除磷耦合同步短程硝化反硝化SBR反应器后,首先进行厌氧搅拌,聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)吸收污水中的有机碳源并合成内碳源PHA储存于体内;之后进行低氧曝气搅拌,氨氧化菌(AOB)进行短程硝化作用将氨氮转化成为亚硝酸盐氮,PAOs分解PHA进行好氧吸磷,创造了缺氧微环境有利于反硝化GAOs和反硝化PAOs利用短程硝化过程产生亚硝酸盐氮分别进行内源反硝化脱氮和反硝化除磷。该方法将强化生物除磷与同步短程硝化内源反硝化相结合,可实现低C/N比污水在无外加碳源条件下的同步脱氮除磷,节省了氧耗、能耗,且降低了城市污水处理费用。
-
公开(公告)号:CN104817177B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201510250970.1
申请日:2015-05-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一体化厌氧氨氧化反硝化除磷并联短程硝化处理低碳城市污水的装置和方法,属于污水生物处理领域,装置包括原水水箱、一体化厌氧氨氧化反硝化除磷反应器、调节水箱、短程硝化反应器、出水水箱;城市污水分别进入一体化厌氧氨氧化反硝化除磷反应器和短程硝化反应器。在一体化厌氧氨氧化反硝化除磷反应器中,聚磷菌充分利用原水中的有机碳源厌氧释磷。在短程硝化反应器中,氨氧化菌将原水中的NH4+‑N转变为NO2‑‑N,出水经调节水箱调节水量后进入一体化厌氧氨氧化反硝化除磷反应器,其中一部分实现氮的有效去除,另一部分实现了磷和氮的同步去除。该方法在实现能源节约、碳源充分利用的基础上,实现污水的脱氮除磷。
-
公开(公告)号:CN103864206A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410106366.7
申请日:2014-03-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 污泥消化液半短程硝化厌氧氨氧化脱氮与反硝化除磷耦合系统的装置和方法,属于污水生物处理技术领域,所述装置包括原水水箱、反硝化除磷反应器、第一调节水箱、半短程硝化反应器、第二调节水箱、厌氧氨氧化反应器、出水水箱;所述方法为:污泥消化液先进入反硝化除磷反应器,聚磷菌利用原水中的碳源释磷,之后再利用回流的厌氧氨氧化出水中的NO3--N进行反硝化除磷,出水排入半短程硝化反应器和厌氧氨氧化反应器实现原水中氨氮的去除;厌氧氨氧化反应器出水一部分排放,一部分回流至反硝化除磷反应器用于反硝化除磷。该方法可用于低CN比高氨氮废水的生物脱氮除磷中,与传统脱氮除磷工艺相比节省了氧耗、能耗,且大大提高了脱氮除磷率。
-
公开(公告)号:CN103663863A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310598643.6
申请日:2013-11-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 低CN比污水反硝化除磷与分段式短程硝化接厌氧氨氧化脱氮的装置和方法,属于污水生物处理领域,装置包括城市污水原水箱、短程硝化反应器、第一调节水箱、反硝化除磷反应器、第二调节水箱、沉淀池、厌氧氨氧化反应器;城市污水分别进入短程硝化反应器和反硝化除磷反应器,在短程硝化反应器内实现NH4+-N向NO2--N的转变,在反硝化除磷反应器内聚磷菌利用原水中的有机碳源厌氧释磷,两反应器出水分别经调节水箱调节水量后进入厌氧氨氧化反应器实现氮的去除,出水则回流至反硝化除磷反应器内进行反硝化除磷和好氧吸磷。该方法降低了氧耗、能耗,脱氮不需碳源,解决了除磷菌和脱氮菌在碳源、溶解氧、污泥龄等方面的矛盾和竞争,实现了出水中NO3--N的回收利用。
-
公开(公告)号:CN103663862A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310598641.7
申请日:2013-11-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 亚硝化与厌氧氨氧化耦合反硝化除磷强化低CN比城市污水脱氮除磷的装置和方法,属于污水生物处理领域。装置包括城市污水原水箱、反硝化除磷反应器、调节水箱、沉淀池、一体化短程硝化和厌氧氨氧化反应器;城市污水进入反硝化除磷反应器后,聚磷菌利用生活污水中的有机碳源厌氧释磷,释磷结束后沉淀排水,出水经调节水箱调节水量后进入一体化短程硝化和厌氧氨氧化反应器,其中所含NH4+-N经短程硝化和厌氧氨氧化作用转化为N2得以有效去除,所含PO43-及厌氧氨氧化作用产生的少量NO3--N则随出水回流至反硝化除磷反应器内进行反硝化除磷,此后进行一段时间的微曝气。该方法节省了氧耗、能耗,提高了脱氮除磷率,避免了碳源不足的问题。
-
公开(公告)号:CN105906044B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610440726.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 厌氧氨氧化耦合反硝化除磷同步内源反硝化处理低碳城市污水的装置和方法,属于污水生物处理领域。城市污水进入内源反硝化耦合除磷SBR反应器进行厌氧搅拌,反硝化聚糖菌分解细胞内的糖原提供能量,吸收污水中的挥发性脂肪酸VFA合成内碳源PHA储存于体内,同时反硝化聚磷菌进行厌氧释磷,并吸收污水中的VFA合成PHA储存于体内,厌氧搅拌结束后,沉淀排水,出水排入中间水箱;之后,将中间水箱中含有氨氮和磷的水进入一体化短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器中,进行间歇低氧曝气搅拌出水排入出水水箱;将一体化短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器的出水进入内源反硝化耦合除磷SBR反应器中进行低氧曝气搅拌。该方法实现了原水中的有机碳源的高效利用并节省了曝气量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-