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公开(公告)号:CN119876288A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510111605.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种促进剩余污泥厌氧发酵释磷和产短链脂肪酸的方法涉及污泥处理与资源化利用技术领域,是一种利用热活化过硫酸钾(PMS,K2S2O8)促进剩余污泥厌氧发酵释磷和产短链脂肪酸的方法。将PMS与剩余污泥混合后放入污泥热解装置中在80℃热活化2h,随后在密封反应器进行厌氧发酵过程,过滤发酵后的污泥混合液得到富含磷的上清液。本发明利用热活化PMS预处理剩余污泥,可使剩余污泥中的磷从固相向液相中富集,提高剩余污泥中磷的释放效率;同时随着预处理过程中剩余污泥中的微生物细胞破裂,剩余污泥中的有机物被分解释放到上清液,加快了厌氧发酵过程中微生物产酸发酵的速率,有利于污泥资源化与减量化利用。
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公开(公告)号:CN116143277B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310022757.X
申请日:2023-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种利用沸石填料维持高氨氮废水稳定短程硝化‑厌氧氨氧化的装置和方法属于污水生物处理领域。高浓度氨氮的废水进入装有曝气盘的移动床沸石生物膜反应器中,反应器中装填有沸石填料。利用沸石吸附氨氮的特性,形成稳定且适宜的游离氨(FA)浓度,筛选掉亚硝酸盐氧化细菌的同时富集氨氧化细菌,从而实现稳定的短程硝化性能。适宜的亚硝态氮/氨氮比例的出水通过中间进水泵进入厌氧氨氧化反应器,厌氧氨氧化反应器内部也填充有沸石填料,在吸附解吸氨氮的基础上进一步稳定厌氧氨氧化细菌的底物供应,实现稳定的厌氧氨氧化性能,最终在节省碳源和能源的同时实现高氨氮废水稳定的自养脱氮。
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公开(公告)号:CN116143277A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310022757.X
申请日:2023-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种利用沸石填料维持高氨氮废水稳定短程硝化‑厌氧氨氧化的装置和方法属于污水生物处理领域。高浓度氨氮的废水进入装有曝气盘的移动床沸石生物膜反应器中,反应器中装填有沸石填料。利用沸石吸附氨氮的特性,形成稳定且适宜的游离氨(FA)浓度,筛选掉亚硝酸盐氧化细菌的同时富集氨氧化细菌,从而实现稳定的短程硝化性能。适宜的亚硝态氮/氨氮比例的出水通过中间进水泵进入厌氧氨氧化反应器,厌氧氨氧化反应器内部也填充有沸石填料,在吸附解吸氨氮的基础上进一步稳定厌氧氨氧化细菌的底物供应,实现稳定的厌氧氨氧化性能,最终在节省碳源和能源的同时实现高氨氮废水稳定的自养脱氮。
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公开(公告)号:CN113800637B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111137377.8
申请日:2021-09-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 基于短程反硝化‑厌氧氨氧化的两段式组合工艺处理城市生活污水的装置与方法,属污水生物处理领域。装置包括原水水箱,序批式生物膜反应器(SBBR),中间水箱,上流式厌氧污泥床(UASB),出水水箱。一部分城市生活污水进入SBBR并与上周期剩余污水混合,在搅拌条件下进行短程反硝化‑厌氧氨氧化反应,除去硝态氮和一部分氨氮,接着在曝气条件下进行全程硝化,将氨氮全部转化为硝态氮,出水进入中间水箱;另一部分城市生活污水与SBBR出水混合连续进入UASB,硝态氮还原产生的亚硝态氮与氨氮通过厌氧氨氧化作用去除。本发明无需投加外碳源,可有效去除污水中的有机物,提高了城市生活污水脱氮的效率,实现了高效低耗脱氮。
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公开(公告)号:CN113620505B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110771099.5
申请日:2021-07-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/12 , C02F101/38
Abstract: 羟胺和游离亚硝酸盐交替旁侧处理实现短程硝化启动和维持的装置和方法属于污水处理领域。涉及装置有:原水箱,序批式反应器(SBR),旁侧处理反应器以及自控系统。方法为:反应器启动全程硝化后,在旁侧反应器投加一定浓度的羟胺对污泥进行处理,促进氨氧化细菌(AOB)的活性,并抑制亚硝酸盐氧化细菌(NOB)中的Nitrospira,然后分次回流到主流反应器,由此启动短程硝化;随后在旁侧反应器投加FNA,对Nitrobacter有较强的抑制效果,巩固短程硝化;后期通过羟胺和FNA的交替投加,实现短程硝化长期维持。本发明可以启动短程硝化,亚硝酸盐积累率高并维持较长时间运行。具有启动迅速,亚硝酸盐提供长期等优点。
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公开(公告)号:CN113620505A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110771099.5
申请日:2021-07-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/12 , C02F101/38
Abstract: 羟胺和游离亚硝酸盐交替旁侧处理实现短程硝化启动和维持的装置和方法属于污水处理领域。涉及装置有:原水箱,序批式反应器(SBR),旁侧处理反应器以及自控系统。方法为:反应器启动全程硝化后,在旁侧反应器投加一定浓度的羟胺对污泥进行处理,促进氨氧化细菌(AOB)的活性,并抑制亚硝酸盐氧化细菌(NOB)中的Nitrospira,然后分次回流到主流反应器,由此启动短程硝化;随后在旁侧反应器投加FNA,对Nitrobacter有较强的抑制效果,巩固短程硝化;后期通过羟胺和FNA的交替投加,实现短程硝化长期维持。本发明可以启动短程硝化,亚硝酸盐积累率高并维持较长时间运行。具有启动迅速,亚硝酸盐提供长期等优点。
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公开(公告)号:CN108217950B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201810203310.1
申请日:2018-03-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F11/02 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: FNA强化污泥发酵及实现污水短程脱氮除磷的装置与方法,属于污水污泥处理领域。该装置包括:原水箱、SBR反应器、中间水箱、UASB反应器、污泥处理反应器、污泥发酵罐。该方法将游离亚硝酸(FNA)抑制亚硝酸盐氧化菌实现短程硝化与作为污泥发酵预处理步骤促进水解酸化两者相结合,短程硝化反应器排泥经FNA处理后一部分返回,另一部分进入污泥发酵罐。SBR反应器先缺氧反硝化去除上周期多余亚硝,再厌氧释磷,好氧吸磷并发生部分短程硝化,出水同污泥发酵液一起进入UASB,部分氨氮与亚硝通过厌氧氨氧化菌自养脱氮,剩余亚硝和产生的硝态氮利用污泥发酵液中有机物反硝化去除。本发明利用FNA促进内碳源开发并实现城市污水脱氮除磷,且污泥减量,降低污水处理能耗。
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公开(公告)号:CN108675450B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810424772.6
申请日:2018-05-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种实现城市污水高效低耗脱氮除磷的装置和方法属于污水污泥生物处理领域。原水箱中的污水通过进水泵依次进入强化生物除磷及全程硝化反应器的厌氧区、好氧区,厌氧区内进行厌氧释磷,好氧区进行全程硝化以及好氧吸磷作用,随后排水进入沉淀池,上清液进入剩余污泥发酵耦合短程反硝化同步厌氧氨氧化反应器。每日定量向剩余污泥发酵耦合短程反硝化同步厌氧氨氧化反应器中投加剩余污泥,短程反硝化菌利用污泥水解发酵产生的有机物将硝态氮转化为亚硝态氮,厌氧氨氧化菌将剩余的氨氮和亚硝态氮转化为氮气。本发明利用强化生物除磷、短程反硝化和厌氧氨氧化工艺实现城市污水的深度脱氮除磷,同时通过污泥的水解发酵作用实现污泥减量,节能降耗。
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公开(公告)号:CN107032506B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710371885.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 分段出水短程硝化‑Anammox/反硝化处理生活污水的装置和方法,属于污水处理领域。所述装置有:原水箱、短程硝化反应器、第一中间水箱、第二中间水箱、Anammox/反硝化生物膜反应器。所述方法为:生活污水进入短程硝化反应器,先缺氧搅拌反硝化去除上周期剩余的亚硝态氮,1/3排水为厌氧氨氧化反应提供氨氮;再厌氧搅拌释磷,接着曝气进行短程硝化和好氧吸磷,二次排水1/3为厌氧氨氧化反应提供亚硝态氮;反硝化菌利用第一次排水中的原水碳源将厌氧氨氧化反应产生的硝态氮还原为氮气。本发明利用生物膜实现厌氧氨氧化菌与反硝化菌的耦合,分段出水充分利用原水碳源,实现了低碳氮比生活污水同步脱氮除磷,且节能降耗、污泥产量少。
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公开(公告)号:CN110002595A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910390442.4
申请日:2019-05-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 两段序批式反应器实现城市污水脱氮除磷耦合污泥发酵的处理工艺属于污水污泥生物处理领域。该发明包括:进水水箱、生物强化除磷耦合部分短程硝化反应器(EBPR-PN-SBR)、中间水箱、厌氧氨氧化耦合污泥发酵与反硝化反应器(ASFD-SBR)、出水水箱。EBPR-PN-SBR中进行生物除磷以及短程硝化,将原水中COD储存内碳源用于除磷,在好氧段进行除磷以及一部分氨氮转化为亚硝态氮。ASFD-SBR中厌氧氨氧化菌将进水氨氮和亚硝态氮转化为氮气和少量硝态氮,产生的硝态氮由污泥发酵产生的碳源还原为氮气,其中固定床填料用于持留厌氧氨氧化菌,反硝化与污泥发酵过程在絮体污泥中发生。本发明不仅节约了能耗,而且同时实现低碳氮比(C/N)城市生活污水的脱氮除磷和污泥的再利用。
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