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公开(公告)号:CN111410300B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910011768.1
申请日:2019-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用氢自养反硝化颗粒污泥去除地下水中硝酸盐的方法,包括下述步骤:将氢自养反硝化颗粒污泥接种于反应器内,采用NO3‑污染的地下水作为反应器进水,以SBR运行反应器对NO3‑污染地下水进行处理;反应器的运行条件如下:运行温度为15.0±0.3℃~30.0±0.5℃;每个SBR运行周期为35~87min,其中进水3min,反应22~72min,沉淀8min,排水2min;排水比0.56;HRT为1.0~2.5h;进水NO3‑‑N负荷为0.15~0.40kgN/(m3·d);H2流量为61.6L/d;pH值为7.0~8.5。结果表明,本发明氢自养反硝化颗粒污泥反应器可实现模拟地下水中低浓度NO3‑高效稳定去除。
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公开(公告)号:CN111410301A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910011776.6
申请日:2019-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了培养氢自养反硝化颗粒污泥的方法。该方法包括下述步骤:1)对氢自养反硝化絮状污泥的驯化与培养;2)将步骤1)培养的絮状污泥接种于反应器;3)采用SBR运行方式连续运行8~15d,运行周期为90~120min;进水以模拟硝酸盐废水作为进水;4)采用SBR运行方式连续运行7~15d,运行周期为30~40min;进水以模拟硝酸盐废水作为进水。该方法制备得到的氢自养反硝化颗粒污泥呈赭色,成熟的颗粒基本为椭球体,内部较密实。该颗粒污泥具有良好的沉降性能,可增加反应器内微生物量,提升污泥龄,有利于提升氢自养反硝化工艺运行负荷。
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公开(公告)号:CN107188307A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710528276.0
申请日:2017-07-01
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/1205 , C02F3/1263 , C02F3/302 , C02F3/307
Abstract: 本发明提供了一种一体式废水脱氮装置及一种废水脱氮的方法。本发明提供的装置构造简单,稳定性和恢复性良好。本发明使反应器主体采用硝化细菌和低活性的絮状厌氧氨氧化污泥,通过长期间歇地投加一定浓度羟胺和/或联氨的方式,选择性地抑制硝化细菌的生长与活性,同时促进氨氧化菌与厌氧氨氧化菌的活性;反应器采用序批式反应器的运行方式,通过调节排水比的方式实现对含高浓度氨氮进水的稀释,以使得反应器内基质浓度在合适的范围内,不造成对短程硝化与厌氧氨氧化的抑制,改善硝酸盐积累的现象,使反应器脱氮效果迅速恢复。
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公开(公告)号:CN111410300A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910011768.1
申请日:2019-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用氢自养反硝化颗粒污泥去除地下水中硝酸盐的方法,包括下述步骤:将氢自养反硝化颗粒污泥接种于反应器内,采用NO3-污染的地下水作为反应器进水,以SBR运行反应器对NO3-污染地下水进行处理;反应器的运行条件如下:运行温度为15.0±0.3℃~30.0±0.5℃;每个SBR运行周期为35~87min,其中进水3min,反应22~72min,沉淀8min,排水2min;排水比0.56;HRT为1.0~2.5h;进水NO3--N负荷为0.15~0.40kgN/(m3·d);H2流量为61.6L/d;pH值为7.0~8.5。结果表明,本发明氢自养反硝化颗粒污泥反应器可实现模拟地下水中低浓度NO3-高效稳定去除。
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公开(公告)号:CN119901547A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510396544.2
申请日:2025-03-31
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明提出了一种区域污水管网温室气体排放通量监测方法,提高监测的准确性和效率。方法包括:S1、绘制移动监测路线指导图并构建排水管网节点数据集,所述排水管网节点数据集至少包括经纬度坐标和节点编号;S2、基于所述移动监测路线指导图,监测温室气体排放羽流数据;S3、将所述温室气体排放羽流数据与所述排水管网节点数据集结合,构建排水管网节点羽流数据集,绘制排放热点分布图;S4、根据所述排水管网节点羽流数据集和排放热点分布图,进行关键节点静态箱实地监测,计算温室气体排放通量。该方法通过结合移动和静态监测技术,有效降低了污水管网通量测量不确定性,提供了一种操作简单、经济高效且结果准确的监测手段。
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公开(公告)号:CN111410301B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910011776.6
申请日:2019-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了培养氢自养反硝化颗粒污泥的方法。该方法包括下述步骤:1)对氢自养反硝化絮状污泥的驯化与培养;2)将步骤1)培养的絮状污泥接种于反应器;3)采用SBR运行方式连续运行8~15d,运行周期为90~120min;进水以模拟硝酸盐废水作为进水;4)采用SBR运行方式连续运行7~15d,运行周期为30~40min;进水以模拟硝酸盐废水作为进水。该方法制备得到的氢自养反硝化颗粒污泥呈赭色,成熟的颗粒基本为椭球体,内部较密实。该颗粒污泥具有良好的沉降性能,可增加反应器内微生物量,提升污泥龄,有利于提升氢自养反硝化工艺运行负荷。
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