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公开(公告)号:CN113023870A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110264352.8
申请日:2021-03-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 以污泥发酵液为碳源实现短程反硝化串联厌氧氨氧化处理高浓度硝酸盐和氨氮废水的工艺,属于污水处理领域。装置包括:污泥发酵罐、PD‑SBR反应器、AMX‑SBR反应器等。所述方法是剩余污泥在中温碱性厌氧条件下发酵,将难降解有机物转化成易降解有机物;反硝化菌利用发酵液中的易挥发性脂肪酸进行短程反硝化,将硝酸盐转化成亚硝酸盐;其出水与高氨氮废水一起进入厌氧氨氧化膜反应器进行自养脱氮,聚氨酯海绵填料用于持留厌氧氨氧化菌。该方法节约曝气能耗,以污泥发酵液为外碳源既为反硝化提供了优质碳源又实现了污泥减量化,节约污泥处置成本与外碳源投加成本,以短程反硝化实现稳定亚硝积累,联合厌氧氨氧化实现高硝酸盐废水与高氨氮废水同步处理。
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公开(公告)号:CN113023869A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110264351.3
申请日:2021-03-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 以污泥发酵液为碳源的短程反硝化串联厌氧氨氧化处理高浓度硝酸盐废水和生活污水的工艺,属于污水处理领域和污泥生化处理领域。所用装置包括:污泥发酵罐、PD‑SBR反应器、AMX‑SBR反应器等。工艺是剩余污泥在中温碱性厌氧条件下发酵,生成易降解有机物;反硝化菌利用生活污水中的碳源以及发酵液中的易挥发性脂肪酸进行短程反硝化,将高浓度硝酸盐转化成亚硝酸盐;出水进入厌氧氨氧化膜反应器进行自养脱氮,聚氨酯海绵填料用于持留厌氧氨氧化菌。该方法节约曝气能耗,以污泥发酵液为反硝化的外碳源实现了污泥减量化,节约污泥处置成本与外碳源投加成本,以短程反硝化实现稳定亚硝积累,联合厌氧氨氧化实现高硝酸盐废水与生活污水同步处理。
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公开(公告)号:CN113200600B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110524712.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 半短程硝化厌氧氨氧化串联短程反硝化厌氧氨氧化处理高氨氮有机物废水的装置与方法,属于污水处理领域。高氨氮有机物废水通过半短程硝化将其中部分氨氮转化为亚硝态氮,之后半短程硝化反应器的出水在UASB颗粒污泥系统中发生厌氧氨氧化反应,将氨氮与亚硝态氮同步去除;含有硝态氮的厌氧氨氧化出水和并联进入的高氨氮有机物废水在短程反硝化厌氧氨氧化一体化UASB反应器中发生反应,硝态氮在短程反硝化菌的作用下转化为亚硝态氮,之后再与并联进入的高氨氮有机物废水发生厌氧氨氧化反应,进一步提高系统的脱氮率。该方法为高氨氮有机物废水的处理提供了新的思路,解决了其耗能大、脱氮效率低等问题,提高了出水水质。
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公开(公告)号:CN112390362A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011111822.9
申请日:2020-10-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 短程硝化/厌氧氨氧化后接短程反硝化/厌氧氨氧化高效处理氨氮废水的系统和方法,属于污水生物处理领域。系统包括进水水箱、厌氧产甲烷UASB反应器、中间水箱、短程硝化/厌氧氨氧化UASB反应器和反硝化/厌氧氨氧化UASB反应器。在该系统中,厌氧产甲烷UASB将氨氮废水中的大部分有机物转化为甲烷进行去除,出水进到短程硝化/厌氧氨氧化UASB反应器。在短程硝化/厌氧氨氧化UASB反应器中采用低DO运行,氨氧化菌将部分氨氮氨氧化为亚硝酸盐,厌氧氨氧化菌利用剩余的氨氮与生成的亚硝酸盐反应生产氮气,其出水含有大量的硝态氮,进入到短程反硝化/厌氧氨氧化UASB反应器进一步处理。本系统废水中氮素在不额外投加碳源,通过自养方式高效脱除,减少曝气能耗,同时将污水中的有机物回收产甲烷,可促进废水处理厂实现能源自给。
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公开(公告)号:CN113200600A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110524712.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 半短程硝化厌氧氨氧化串联短程反硝化厌氧氨氧化处理高氨氮有机物废水的装置与方法,属于污水处理领域。高氨氮有机物废水通过半短程硝化将其中部分氨氮转化为亚硝态氮,之后半短程硝化反应器的出水在UASB颗粒污泥系统中发生厌氧氨氧化反应,将氨氮与亚硝态氮同步去除;含有硝态氮的厌氧氨氧化出水和并联进入的高氨氮有机物废水在短程反硝化厌氧氨氧化一体化UASB反应器中发生反应,硝态氮在短程反硝化菌的作用下转化为亚硝态氮,之后再与并联进入的高氨氮有机物废水发生厌氧氨氧化反应,进一步提高系统的脱氮率。该方法为高氨氮有机物废水的处理提供了新的思路,解决了其耗能大、脱氮效率低等问题,提高了出水水质。
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