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公开(公告)号:CN103951057A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410127089.8
申请日:2014-03-31
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明涉及常温下低C/N比污水连续流短程硝化启动方法,属于污水处理与再生领域。首先将A2O反应器好氧区沿水流方向被分为3段,分别为好氧段1、好氧段2和好氧段3,硝化液由好氧段3回流至缺氧区。然后接种硝化污泥于反应器内,接种后反应器内污泥浓度为2.5-3g/L,在水温23-25℃条件下,先以连续流低污泥龄快速淘洗亚硝酸盐氧化菌(NOB),筛选氨氧化菌(AOB),而后在好氧区内投加聚丙烯柱状悬浮填料,恢复长污泥龄,同时降低好氧区的溶解氧浓度,维持此工况直至A2/O反应器出水中氨氮质量浓度降为2mg/L以下,亚硝化率稳定在80%以上,连续流短程硝化启动完成。本发明通过短程硝化反硝化实现N元素的深度处理,启动方法简单可行。
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公开(公告)号:CN103058376A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310006519.6
申请日:2013-01-08
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 一种适用于低氨氮SBR亚硝化恢复方法属于城市污水处理与资源化领域。针对亚硝化工艺对环境条件敏感,易转向全程硝化,失去亚硝化特性的特点,本发明对长期稳定运行遭到破坏的污泥置于SBR反应器中;采用连续曝气,测定三氮浓度直到氨氮全部消耗完毕,将氨氧化率在20%-50%的时间设定为曝气时间;先进行前置厌氧,前置厌氧时间与曝气时间比例为1:3,曝气过程中控制曝气量使溶解氧维持在0.2-0.5 mg/L,控制曝气时间使氨氧化率控制在20%-50%;维持此条件运行,待亚硝化率达到90%以上,一直稳定运行7天14个周期以上。本发明实现了常温低氨氮条件下的亚硝化性能快速恢复,为亚硝化的稳定运行及事故恢复提供保障。
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公开(公告)号:CN103116011B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310005457.7
申请日:2013-01-07
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 一种定性对比不同亚硝化污泥中NOB含量的方法属于城市污水处理与资源化领域。其特征在于:取亚硝化污泥放入SBR反应器中,控制溶解氧为6.0-8.0mg/L,进行连续曝气。然后每隔一段取样进行三氮浓度测定,直到反应器中亚氮全部氧化为硝氮为止,记录反应时间,最后计算硝氮生成速率,即单位质量污泥所转化的硝氮的量对时间的导数,根据硝氮生成速率与亚硝化污泥中NOB的含量成正比的原理进而定性对比出亚硝化污泥中NOB的含量。本发明解决了长期以来亚硝化污泥中对NOB的抑制以及被淘洗程度不明确的问题,可以对亚硝化污泥的性能有更全面的了解,为后期的运行策略打下坚实的基础。
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公开(公告)号:CN103112945A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310058979.3
申请日:2013-02-25
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 一种SBR亚硝化快速启动方法属于城市污水处理与资源化领域。针对AOB和NOB这两类细菌的生长特性相似,不易分离筛选其中AOB的问题。本发明将污水处理厂回流硝化污泥接种到SBR反应器中,控制进水氨氮浓度为300-500mg/L,控制曝气量使溶解氧在0.2-0.5mg/L,控制曝气时间使氨氧化率控制在30%-50%,投加碳酸氢钠调控pH使其维持在7.70-8.20。维持此条件运行,计算出水亚硝化率即反应积累的亚硝酸盐与积累的亚硝酸盐与硝酸盐之和的比值。本发明经过4天8个周期内亚硝化率达到90%以上,又经过7天14个周期亚硝化率一直在90%以上,即亚硝化启动成功。
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公开(公告)号:CN103058370B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210586933.4
申请日:2012-12-30
申请人: 北京工业大学
发明人: 李冬 , 张功良 , 苏东霞 , 张肖静 , 周利军 , 周元正 , 张玉龙 , 梁瑜海 , 王斌 , 孙宇 , 杨卓 , 崔少明 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 罗亚红 , 曾辉平 , 张杰
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16
摘要: 本发明提出的一种利用前置厌氧搅拌快速启动亚硝化的方法属于城市污水处理与资源化领域。在SBR反应器内利用反应前期的前置厌氧搅拌策略快速启动亚硝化,其步骤为:首先接种城市污水厂的硝化污泥,进水氨氮浓度控制在120±15mg/L,通过控制曝气量使溶解氧稳定在0.2-0.5?mg/L,利用前置厌氧搅拌,20天60个周期成功启动亚硝化,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行15天30个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。改变进水氨氮浓度在35±5mg/L,亚硝化率一直在90%以上,保持了亚硝化长期稳定运行。本发明解决了长期以来启动亚硝化单纯利用游离氨和低溶解氧的传统思路,使亚硝化的启动更加快速、便捷和高效。
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公开(公告)号:CN103102009A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310059076.7
申请日:2013-02-25
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/12
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 一种诱导恢复SBR亚硝化的方法属于城市污水处理与资源化领域。针对亚硝化工艺对环境条件敏感,易转向全程硝化,失去亚硝化特性的特点。本发明对亚硝化性能遭到部分破坏的亚硝化工艺,通过每个周期向反应器中投加与反应器污泥浓度相同,体积为反应器有效容积的0.5%-1%且亚硝化率为95%以上的亚硝化污泥,控制曝气量使溶解氧维持在0.5-1.0mg/L,控制曝气时间使氨氧化率维持在50%-70%,经过7天14个周期成功实现了亚硝化的恢复,亚硝化率重新到达90%以上。在此条件下稳定运行7天14个周期以上,亚硝化率一直在90%以上,标志亚硝化恢复成功。
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公开(公告)号:CN103102008A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310059052.1
申请日:2013-02-25
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/12
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 一种适用于城市生活污水SBR亚硝化启动方法属于城市污水处理与资源化领域。在常温条件下接种全程硝化污泥,使用城市生活污水为研究对象,在初期的污泥驯化中,首先控制DO浓度为0.8-1.0mg/L运行10d(20个周期),使AOB、NOB均可得到快速增殖,从第11d开始进行限氧,控制DO浓度至0.3-0.5mg/L,并且控制氨氧化率在50%左右,经44d亚硝化率达到90%以上,COD去除率达80%以上,成功实现了常温生活污水SBR亚硝化的启动。
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公开(公告)号:CN103086502A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310006562.2
申请日:2013-01-08
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C02F3/12
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 一种SBR亚硝化快速恢复方法属于城市污水处理与资源化领域。对长期稳定运行遭到破坏的污泥置于SBR反应器中。改变运行条件,进水氨氮浓度为200-400mg/L,控制曝气量使溶解氧在1.0-2.0mg/L,控制曝气时间,氨氧化率控制在90%-99%,pH调控在7.70-8.20,温度保持不变。4天8个周期成功实现了亚硝化的快速恢复,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行7天14个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。将运行条件恢复到原来水平,进水氨氮浓度50±5mg/L,控制曝气使溶解氧维持在0.8-1.0 mg/L,温度控制保持25±1℃,亚硝化率仍能维持90%以上,并实现了在该条件下亚硝化的长期稳定运行。本发明解决了长期以来亚硝化遭到破坏后恢复慢的难题,为亚硝化实现快速恢复和稳定运行提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN103058370A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210586933.4
申请日:2012-12-30
申请人: 北京工业大学
发明人: 李冬 , 张功良 , 苏东霞 , 张肖静 , 周利军 , 周元正 , 张玉龙 , 梁瑜海 , 王斌 , 孙宇 , 杨卓 , 崔少明 , 吴青 , 苏庆岭 , 张翠丹 , 门绚 , 杨胤 , 何永平 , 范丹 , 罗亚红 , 曾辉平 , 张杰
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16
摘要: 本发明提出的一种利用前置厌氧搅拌快速启动亚硝化的方法属于城市污水处理与资源化领域。在SBR反应器内利用反应前期的前置厌氧搅拌策略快速启动亚硝化,其步骤为:首先接种城市污水厂的硝化污泥,进水氨氮浓度控制在120±15mg/L,通过控制曝气量使溶解氧稳定在0.2-0.5 mg/L,利用前置厌氧搅拌,20天60个周期成功启动亚硝化,亚硝化率90%以上。在此条件下稳定运行15天30个周期以上,亚硝化率一直在90%以上。改变进水氨氮浓度在35±5mg/L,亚硝化率一直在90%以上,保持了亚硝化长期稳定运行。本发明解决了长期以来启动亚硝化单纯利用游离氨和低溶解氧的传统思路,使亚硝化的启动更加快速、便捷和高效。
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公开(公告)号:CN1718514A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200510090258.6
申请日:2005-08-12
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明属文物保护及环境控制领域。温湿度控制是展柜需要解决的关键技术问题,如果遇到停电等以外事故发生时,会对文物产生不可预料的损失。本发明,其特征在于,文物展示柜最外层由隔热仓(1)包围;展示柜内的密封仓(3)与隔热仓(1)之间是蓄热仓(2),蓄热仓(2)紧贴在密封仓(3)的底部和侧部,通过导热来控制密闭空间(6)内的温度,蓄热仓(2)内部填充有蓄热材料和换热器(4);玻璃(5)置于文物展示柜的顶部;密封仓(3)与玻璃(5)组成的密闭空间(6)里充满惰性气体。能满足在停电等意外情况发生时,使文物展示柜能持续工作8-14小时,保证文物柜内的温湿度要求。
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