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公开(公告)号:CN115093026B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210720890.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 分段进水连续流AOA工艺实现双短程‑厌氧氨氧化处理城市污水的装置与方法,属于污水生化处理技术领域。该装置包括污水原水箱、分段进水AOA生物反应器、沉淀池。进水和回流污泥分别流入厌氧区和缺氧区,在分段进水AOA生物反应器的好氧区和缺氧区投加厌氧氨氧化生物膜填料。原水进入反应器,絮体污泥在厌氧区将水中有机物储存为内碳源,随后在协同生物膜填料好氧区进行短程硝化耦合厌氧氨氧化反应,产生的硝氮进入缺氧区内,协同生物膜填料在缺氧区前端利用原水中的碳源进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应,缺氧区的后端则利用内碳源进行内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应。此发明可以实现低C/N比城市污水的稳定、经济、高效的深度脱氮。
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公开(公告)号:CN115093026A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210720890.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 分段进水连续流AOA工艺实现双短程‑厌氧氨氧化处理城市污水的装置与方法,属于污水生化处理技术领域。该装置包括污水原水箱、分段进水AOA生物反应器、沉淀池。进水和回流污泥分别流入厌氧区和缺氧区,在分段进水AOA生物反应器的好氧区和缺氧区投加厌氧氨氧化生物膜填料。原水进入反应器,絮体污泥在厌氧区将水中有机物储存为内碳源,随后在协同生物膜填料好氧区进行短程硝化耦合厌氧氨氧化反应,产生的硝氮进入缺氧区内,协同生物膜填料在缺氧区前端利用原水中的碳源进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应,缺氧区的后端则利用内碳源进行内源短程反硝化耦合厌氧氨氧化反应。此发明可以实现低C/N比城市污水的稳定、经济、高效的深度脱氮。
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公开(公告)号:CN115093025A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210720888.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京工业大学 , 中山公用水务投资有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C02F101/16
Abstract: 羟胺投加实现连续流AOA工艺短程硝化处理城市污水深度脱氮的控制装置和控制方法,属于污水处理领域。该装置主要包括污水原水箱、AOA生物反应器、沉淀池、加药装置和控制装置。通过对系统好氧区产生的硝态氮和亚硝态氮进行实时的监测来启动加药泵向AOA生物反应器的好氧区中连续投加盐酸羟胺溶液,利用羟胺对于氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)活性抑制效果的不同,使硝化过程中AOB活性高于NOB活性,实现好氧区亚硝酸盐的积累,维持好氧区短程硝化的稳定;最终在基于后置反硝化的AOA系统中实现城市污水的深度脱氮甚至完全脱氮。本发明能够在极低进水负荷下实现稳定短程硝化,符合我国绝大部分地区的工程应用情况。
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公开(公告)号:CN119874039A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510065040.2
申请日:2025-01-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于生物膜生长周期强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮除磷的装置与方法。该装置包括两个升流式厌氧污泥床(UASB)和一个曝气生物滤池(BAF)。城市污水首先进入UASB‑Ι(3)进行短程反硝化耦合厌氧氨氧化过程,其内不外加驯化的絮体污泥,而是利用UASB‑ΙΙ(6)回流过来的脱落生物膜强化颗粒污泥的形成,进而通过颗粒污泥提高短程反硝化耦合厌氧氨氧化的脱氮效果;污水进入UASB‑ΙΙ,其内设置有生物膜,进一步强化短程反硝化耦合厌氧氨氧化脱氮;之后污水进入BAF(11)进行好氧硝化过程,其上清液一部分回流至系统前端,一部分为出水。因厌氧氨氧化节省的部分碳源可强化生物除磷。本发明提升脱氮及除磷效果。
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公开(公告)号:CN119263488A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411438471.0
申请日:2024-10-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , B01D53/30 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 一种原位测定并降低AOA工艺脱氮除磷过程中温室气体排放的装置和方法,属于污水处理与碳中和领域。装置包括集气式连续流AOA反应器、精确曝气系统、气体收集系统、微电极系统等。该装置集成了温室气体原位监测系统与调控系统,能够实时监测AOA工艺运行过程中的温室气体(CO2、CH4、N2O)排放情况,进而自动调节溶解氧、污泥回流比等参数,进而优化运行条件,有效降低温室气体排放。该方法还结合了生物强化技术,通过投加厌氧氨氧化填料调节微生物群落的生态位,进一步提升AOA工艺的脱氮除磷效率,同时减少温室气体的产生。本装置能全面实现对AOA工艺中的温室气体进行监测,为污水生物处理过程的温室气体研究提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119191557A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411454992.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 基于厌氧饥饿与间歇曝气快速启动短程硝化与厌氧氨氧化的连续流AOA工艺技术方法与装置属于污水生物处理领域。装置包括进水水箱、连续流AOA反应器以及二沉池。原水首先通过进水泵泵入厌氧区,进行内碳源的储存,随后进入好氧区,通过厌氧饥饿快速启动短程硝化,在好氧区实现NO2‑积累,随后启动间歇曝气联合维持短程硝化稳定,NO2‑积累达到一定浓度,投加流化厌氧氨氧化填料,利用间歇曝气时间差特点,在间歇曝气曝气时段进行短程硝化,非曝气时段进行厌氧氨氧化,在好氧区形成一段式短程硝化耦合厌氧氨氧化,最后缺氧区利用储存内碳源进行内源反硝化,实现深度脱氮。此发明充分利用碳源,节省曝气能耗且污泥产量少,节约成本。
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公开(公告)号:CN118894601A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411024262.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 一种基于超长缺氧停留时间实现内源反硝化强化AOA工艺脱氮的装置和方法,属于污水生物处理领域。其中缺氧停留时间在十六小时及以上则视为超长缺氧停留时间。所述方法即通过将部分进水中有机物在厌氧阶段储存为内碳源,然后好氧阶段通过短程硝化产生的亚硝进入缺氧阶段,随后在超长的缺氧反应时间下,先通过外源反硝化菌利用外碳源进行外源反硝化,而后通过内源反硝化菌储存的内碳源进行内源反硝化进行脱氮,由于缺氧反应时间过长,系统内可能还发生污泥发酵,还可利用发酵产生的小分子有机物进行脱氮,多途径的脱氮保证了在长缺氧运行时间下的深度脱氮。本发明降低了污水脱氮的碳源需求,能够实现低C/N生活污水高效节能氮去除。
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公开(公告)号:CN118405790A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410562736.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种快速抑制亚硝酸盐氧化菌实现城市污水深度脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理领域。所述装置包括进反应器单元、进水单元、曝气单元及出水单元。所述方法运用厌氧‑好氧‑缺氧‑好氧‑缺氧的方式运行因亚硝酸盐氧化菌增殖而脱氮除磷效率低下的短程硝化/厌氧氨氧化系统,通过控制好氧时间及缺氧时间分布,快速提升系统好氧段亚硝积累率,降低出水中总氮及磷酸盐含量。本发明通过转变运行方式,快速抑制亚硝酸盐氧化菌,提升以厌氧‑好氧‑缺氧模式运行的短程硝化/厌氧氨氧化系统的脱氮除磷效率,实现低碳氮比城市污水深度脱氮除磷并稳定运行,操作控制简便,无需外加能源,节能降耗。
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公开(公告)号:CN118388040A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410591222.9
申请日:2024-05-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及了基于连续流CSTR反应器的双短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物膜‑颗粒污泥同步城市污水与高浓度硝酸盐废水深度脱氮的装置与方法。该发明创造性将两种污泥形式(生物膜和颗粒污泥)CSTR短程反硝化耦合氨氧化系统串联,并在无曝气的条件下通过进入硝酸盐废水为短程反硝化提供电子供体。生物膜系统抗冲击负荷能力强,城市污水与高浓度硝酸盐废水先按一定体积比例进入CSTR短程反硝化耦合氨氧化生物膜系统。该系统出水剩余一定氨氮和总氮,和高浓度硝酸盐进入CSTR短程反硝化耦合氨氧化颗粒污泥系统。颗粒污泥系统将氨氮和总氮去除。本发明无需污泥回流,无曝气能耗,碳源投入减少,污泥产量降低,实现深度脱氮,抗冲击负荷高。
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公开(公告)号:CN116062890B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310008181.1
申请日:2023-01-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F103/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了厌氧水解联合短程硝化与短程反硝化厌氧氨氧化处理高氨氮养殖废水的装置与方法。该类废水进入厌氧水解酸化反应器,将大分子有机物水解转化为可被微生物利用的有机物。部分出水进入厌氧/缺氧/短程硝化耦合厌氧氨氧化生物膜系统进行同步脱氮除磷;厌氧反应区内聚磷菌将有机物贮存在细胞内,并释放磷;缺氧反应区内反硝化菌利用有机物将出水回流液和回流污泥中部分硝态氮转化为氮气,反硝化聚磷菌利用另一部分硝态氮为电子受体吸磷;在好氧区,氨氧化菌将氨氮氧化为亚硝态氮,厌氧氨氧化菌将氨氮和亚硝态氮转化为氮气,聚磷菌吸收过量的磷,实现同步脱氮除磷。本发明大大降低能耗和碳源消耗,同时提高氮和磷的去除效率。
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