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公开(公告)号:CN111333185B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010132366.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲气混式短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统的城市污水深度脱氮的装置和方法。利用升流式污泥床反应器,以城市污水及其硝化液为进水,建立短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统。短程反硝化功能菌充分利用污水有机碳源将硝态氮还原为亚硝态氮,在厌氧氨氧化菌的作用下,城市污水中的氨氮与亚硝态氮得到同步高效去除。通过设置脉冲式气循环装置,强化短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统中微生物与底物充分接触,有效提高传质效率,从而提升菌群脱氮活性,同时促进微小气泡聚集并由颗粒污泥表面释放,防止污泥上浮,提高系统脱氮效率和运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111333178A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010132348.1
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种碱性污泥发酵强化硝酸盐废水自养脱氮同步磷回收的装置与方法,该装置包括碱性污泥发酵耦合短程反硝反应器和自养脱氮同步磷回收反应器。碱性条件使剩余污泥加快水解产酸,产生小分子有机碳源,并释放大量氨氮和磷;较高pH条件和发酵环境促进反硝化菌利用短链脂肪酸将硝酸盐还原为亚硝酸盐,其与发酵产生的部分氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下得到去除,剩余氨氮与发酵释放的磷以鸟粪石沉淀的形式得到分离和回收;另一方面,形成的沉淀有助于厌氧氨氧化菌颗粒化生长与富集。本发明利用新型短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮工艺同步去除污泥和污水中氮素污染物、实现氮、磷资源回收,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN110697896B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201911116933.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 短程硝化联合多段进水反硝化氨氧化工艺深度处理污泥厌氧消化液与城市污水的装置和方法属于污水生物处理领域。该装置采用序批式SBR反应器与升流式厌氧污泥床(UASB)反应器联合运行。采用序批式SBR进行污泥厌氧消化液的短程硝化过程,其出水由底部进入UASB反应器,该反应器自下而上分为厌氧氨氧化区、中间混合区、短程反硝化耦合厌氧氨氧化区。城市污水由中部进水口进入UASB反应器,短程反硝化反应利用城市污水中有机碳源将厌氧氨氧化过程产生的硝酸盐还原为亚硝酸盐,与城市污水中的氨氮通过厌氧氨氧化作用去除,实现污泥厌氧消化液与城市污水的同步高效处理。本方法具有脱氮效率高、节省曝气能耗、降低有机碳源耗量的优势。
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公开(公告)号:CN111333178B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010132348.1
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种碱性污泥发酵强化硝酸盐废水自养脱氮同步磷回收的装置与方法,该装置包括碱性污泥发酵耦合短程反硝反应器和自养脱氮同步磷回收反应器。碱性条件使剩余污泥加快水解产酸,产生小分子有机碳源,并释放大量氨氮和磷;较高pH条件和发酵环境促进反硝化菌利用短链脂肪酸将硝酸盐还原为亚硝酸盐,其与发酵产生的部分氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下得到去除,剩余氨氮与发酵释放的磷以鸟粪石沉淀的形式得到分离和回收;另一方面,形成的沉淀有助于厌氧氨氧化菌颗粒化生长与富集。本发明利用新型短程反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮工艺同步去除污泥和污水中氮素污染物、实现氮、磷资源回收,具有重要的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN111333185A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010132366.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲气混式短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统的城市污水深度脱氮的装置和方法。利用升流式污泥床反应器,以城市污水及其硝化液为进水,建立短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统。短程反硝化功能菌充分利用污水有机碳源将硝态氮还原为亚硝态氮,在厌氧氨氧化菌的作用下,城市污水中的氨氮与亚硝态氮得到同步高效去除。通过设置脉冲式气循环装置,强化短程反硝化/厌氧氨氧化颗粒污泥系统中微生物与底物充分接触,有效提高传质效率,从而提升菌群脱氮活性,同时促进微小气泡聚集并由颗粒污泥表面释放,防止污泥上浮,提高系统脱氮效率和运行稳定性。
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公开(公告)号:CN106430575A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610391462.X
申请日:2016-06-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/302 , C02F2101/16
Abstract: 一种氧化沟分段进水工艺实现短程硝化反硝化生物脱氮的方法属于污水生物处理领域。城市污水分为四等份进入氧化沟反应器的缺氧区,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将上一好氧段产生的亚硝酸盐氮还原为氮气,而后进入好氧区,氨氧化菌将氨氮氧化为亚硝酸盐氮;再依次经过缺氧区和好氧区;二沉池部分沉淀污泥进入污泥处理区,采用游离氨处理污泥后回流至氧化沟缺氧区;通过游离氨对污泥中亚硝酸盐氧化菌进行选择性抑制,控制污泥中亚硝酸盐氧化菌的增长,维持氧化沟工艺中短程硝化;最终实现城市污水短程硝化反硝化脱氮,提高脱氮效果,降低处理能耗。
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公开(公告)号:CN110697999A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911116913.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了脉冲进料式一体化PADEAM工艺处理高浓度硝酸盐废水同步污泥减量的装置和方法。利用序批式SBR反应器,接种反硝化污泥与厌氧氨氧化污泥,将剩余污泥脉冲式投加至反应器,并采用间歇厌氧运行模式,以污泥水解发酵产生的短链脂肪酸作为反硝化碳源,诱导高亚硝酸盐积累的短程反硝化,将高浓度硝酸盐转化为亚硝酸盐,为厌氧氨氧化提供基质,同步去除污泥发酵过程释放的氨氮。本发明能够有效解决传统生物反硝化方法处理高浓度硝酸盐废水过程中碳源耗量大、脱氮效率不稳定、及剩余污泥处置过程产生过量氨氮的问题,将节省有机碳源、降低污泥产量,同时提高脱氮效率,实现高浓度硝酸盐废水经济高效脱氮和剩余污泥减量及资源化利用。
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公开(公告)号:CN106430575B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610391462.X
申请日:2016-06-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种氧化沟分段进水工艺实现短程硝化反硝化生物脱氮的方法属于污水生物处理领域。城市污水分为四等份进入氧化沟反应器的缺氧区,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将上一好氧段产生的亚硝酸盐氮还原为氮气,而后进入好氧区,氨氧化菌将氨氮氧化为亚硝酸盐氮;再依次经过缺氧区和好氧区;二沉池部分沉淀污泥进入污泥处理区,采用游离氨处理污泥后回流至氧化沟缺氧区;通过游离氨对污泥中亚硝酸盐氧化菌进行选择性抑制,控制污泥中亚硝酸盐氧化菌的增长,维持氧化沟工艺中短程硝化;最终实现城市污水短程硝化反硝化脱氮,提高脱氮效果,降低处理能耗。
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公开(公告)号:CN110697999B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201911116913.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了脉冲进料式一体化PADEAM工艺处理高浓度硝酸盐废水同步污泥减量的装置和方法。利用序批式SBR反应器,接种反硝化污泥与厌氧氨氧化污泥,将剩余污泥脉冲式投加至反应器,并采用间歇厌氧运行模式,以污泥水解发酵产生的短链脂肪酸作为反硝化碳源,诱导高亚硝酸盐积累的短程反硝化,将高浓度硝酸盐转化为亚硝酸盐,为厌氧氨氧化提供基质,同步去除污泥发酵过程释放的氨氮。本发明能够有效解决传统生物反硝化方法处理高浓度硝酸盐废水过程中碳源耗量大、脱氮效率不稳定、及剩余污泥处置过程产生过量氨氮的问题,将节省有机碳源、降低污泥产量,同时提高脱氮效率,实现高浓度硝酸盐废水经济高效脱氮和剩余污泥减量及资源化利用。
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公开(公告)号:CN110697896A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911116933.6
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 短程硝化联合多段进水反硝化氨氧化工艺深度处理污泥厌氧消化液与城市污水的装置和方法属于污水生物处理领域。该装置采用序批式SBR反应器与升流式厌氧污泥床(UASB)反应器联合运行。采用序批式SBR进行污泥厌氧消化液的短程硝化过程,其出水由底部进入UASB反应器,该反应器自下而上分为厌氧氨氧化区、中间混合区、短程反硝化耦合厌氧氨氧化区。城市污水由中部进水口进入UASB反应器,短程反硝化反应利用城市污水中有机碳源将厌氧氨氧化过程产生的硝酸盐还原为亚硝酸盐,与城市污水中的氨氮通过厌氧氨氧化作用去除,实现污泥厌氧消化液与城市污水的同步高效处理。本方法具有脱氮效率高、节省曝气能耗、降低有机碳源耗量的优势。
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