一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的快速启动方法

    公开(公告)号:CN107253762A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710542785.9

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的快速启动方法,属于污水生物处理技术领域。本发明通过MBBR反应器内填料的氨氧化菌挂膜和A2/O反应器内厌氧氨氧化菌的驯化同时启动的方式,创造适合反硝化聚磷菌、厌氧氨氧化菌和短程硝化菌生长的最佳条件,厌氧氨氧化过程为自养脱氮,不消耗有机碳源,短程反硝化除磷进一步地节省碳源和曝气量,两种技术的耦合可最大程度地节能、降耗、节省反应时间。污泥产率低,缓解了污泥处置问题,降低运行成本。启动快且脱氮除磷效果稳定,尤其在污水碳源不足时能获得较高的脱氮除磷效率,更加适用于含氮、磷的城市生活污水的处理。

    一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的快速启动方法

    公开(公告)号:CN107253762B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201710542785.9

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种短程反硝化除磷耦合厌氧氨氧化的快速启动方法,属于污水生物处理技术领域。本发明通过MBBR反应器内填料的氨氧化菌挂膜和A2/O反应器内厌氧氨氧化菌的驯化同时启动的方式,创造适合反硝化聚磷菌、厌氧氨氧化菌和短程硝化菌生长的最佳条件,厌氧氨氧化过程为自养脱氮,不消耗有机碳源,短程反硝化除磷进一步地节省碳源和曝气量,两种技术的耦合可最大程度地节能、降耗、节省反应时间。污泥产率低,缓解了污泥处置问题,降低运行成本。启动快且脱氮除磷效果稳定,尤其在污水碳源不足时能获得较高的脱氮除磷效率,更加适用于含氮、磷的城市生活污水的处理。

    一种A2/O – BCO的水处理改进工艺

    公开(公告)号:CN107129046B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710542802.9

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种A2/O–BCO的水处理改进工艺,属于污水生物处理技术领域。本发明通过增加对污泥和氨氮氧化反应后脱落生物膜的饥饿处理,再进行剩余有机物、氮、磷的二次吸附,可降低有机物对硝化过程的负面影响,增加有机物在反硝化除磷过程的贡献比例,有利于提高硝化菌、DPAOs的富集程度,激发反硝化聚磷菌的脱氮除磷潜力,为高氨氮负荷污水的完全硝化以及高TN去除率提供了可能。

    一种A<base:Sup>2</base:Sup>/O – BCO的水处理改进工艺

    公开(公告)号:CN107129046A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710542802.9

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种A2/O – BCO的水处理改进工艺,属于污水生物处理技术领域。本发明通过增加对污泥和氨氮氧化反应后脱落生物膜的饥饿处理,再进行剩余有机物、氮、磷的二次吸附,可降低有机物对硝化过程的负面影响,增加有机物在反硝化除磷过程的贡献比例,有利于提高硝化菌、DPAOs的富集程度,激发反硝化聚磷菌的脱氮除磷潜力,为高氨氮负荷污水的完全硝化以及高TN去除率提供了可能。

    基于人工智能和机理模型的污水处理曝气控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118838168A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410825764.8

    申请日:2024-06-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能和机理模型的污水处理曝气控制方法及系统。本发明将人工智能模型(长短期记忆LSTM)和污水生物处理机理(ASM活性污泥模型)结合,发挥了两者的优势,互为补充;通过数据监测计算系统实时收集的在线数据进行预测,在优化控制曝气量的同时,对污水生物处理过程中的微生物硝化菌AOB进行调控,能够保持污水生物处理的硝化菌的稳定;定期的再学习,确保模型适应动态环境,做出准确和有效的预测控制。本发明的优化控制效果显著,满足污水处理曝气节能的需求。

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