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公开(公告)号:CN117023794A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311159925.6
申请日:2023-09-11
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/28 , C02F101/38 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种高含氮有机废水的处理方法,包括将高含氮有机废水引入厌氧反应器中进行厌氧处理,控制进行厌氧处理采用的活性污泥浓度VSS为50~100g·L‑1,水力停留时间为16~25h;将厌氧处理后的废水进行微曝气处理;将微曝气处理后的废水输送至部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器中,处理后的废水一部分作为出水、另一部分作为回流水回流至厌氧反应器中,回流比根据进入部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器的废水中的氮容积负荷率NLR进行控制。本发明处理方法能够实现高效高质的有机质利用和短程污水脱氮目标,降低工艺调控难度,节能降耗,实现同步脱氮降碳和资源化利用。
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公开(公告)号:CN109161512B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811188495.X
申请日:2018-10-12
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C12N1/20
摘要: 本发明提供了一种甲烷厌氧氧化菌菌群的富集培养方法,包括:A)将渗滤液中的沉淀物质与NMS培养液混合,在甲烷的条件下进行好氧预培养,得到预培养菌液;所述好氧预培养的温度为32~40℃;所述好氧预培养的时间为4~7d;B)将所述预培养菌液中的沉淀物质与改良的NMS培养液混合,在甲烷的条件下进行厌氧培养,得到甲烷厌氧氧化菌菌液;所述改良的NMS培养液包括NMS培养液和改良剂;所述改良剂包括硫酸盐、硝酸盐和铁盐中的一种或几种;所述厌氧培养的温度为32~40℃。本发明提供的富集培养方法中,菌液在10d内就有明显的甲烷氧化率,10d时的甲烷氧化率超过50%,培养周期短。
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公开(公告)号:CN106830318B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201710101787.4
申请日:2017-02-24
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16
摘要: 本发明涉及一种基于好氧颗粒污泥实现全自养脱氮废水处理装置及处理方法,该处理装置包括用于待处理废水进水的进水管、用于处理后废水出水的出水管、内部填充有CANON颗粒污泥的反应池、连接在反应池底部的具有曝气功能的曝气升流管、与反应池连接用于分离颗粒污泥和水的旋流分离器及连接在曝气升流管和旋流分离器之间的用于回流颗粒污泥的污泥回流系统,曝气升流管的一端由反应池底部穿过并延伸至反应池内部,进水管与曝气升流管相连,所述出水管与所述旋流分离器相连。采用该处理装置对废水进行处理,能够充分发挥CANON工艺的优越性,具有可连续进出水、处理负荷高、剩余污泥少、适用范围广、运行控制灵活等优点。
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公开(公告)号:CN106865753A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710135818.8
申请日:2017-03-09
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/12 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F101/16
CPC分类号: Y02W10/15 , C02F3/1236 , C02F3/302 , C02F3/34 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2203/006
摘要: 本发明涉及一种基于好氧颗粒污泥去除废水中纳米级微粒的处理装置及处理方法,该处理装置包括填充有好氧颗粒污泥的处理单元、进水管及出水管,处理单元包括上端部与外界连通的曝气升流管、用于向曝气升流管内曝气的曝气系统、污泥沉降管及设置在污泥沉降管上的用于分离颗粒污泥和水的出流分离装置,污泥沉降管的两端部分别与曝气升流管的上部和下部连通使得进水和颗粒污泥在污泥沉降管和曝气升流管内循环流动,进水管与污泥沉降管相连,出水管与出流分离装置相连。本发明的处理装置能够充分发挥好氧颗粒污泥技术的优越性,具有处理效率高、原位再生简便、适用范围较广、兼具生活污水处理功能。
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公开(公告)号:CN108217925A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810045572.X
申请日:2018-01-17
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/12
CPC分类号: Y02W10/15 , C02F3/1263 , C02F2209/06 , C02F2209/08 , C02F2209/38 , C02F2209/44
摘要: 本发明公开了一种匹配厌氧氨氧化型亚硝化的自动化实时控制策略,系统启动后,开启进水泵进水,当时间到达进水时间t1,进水停止,开始曝气反应阶段;曝气开始后,先通过时间继电器设定好屏蔽时间t2,在进水时间t1到屏蔽时间t2内屏蔽连接在线pH仪的触点吸合,阻止自动停止曝气;到达屏蔽时间t2,根据在线pH仪监测的pH值判断是否停止曝气,当检测到的pH值低于或等于设定的pH值,连接在线pH仪的中继器触点会吸合导致断电,以控制停曝点,并进入下一工序;沉淀、排水、排泥阶段分别通过时间t3、t4和t5来控制,排泥时间t5后自动重复整套反应。本发明的有益效果是能够稳定实现匹配厌氧氨氧化型亚硝化。
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公开(公告)号:CN109055225B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811188290.1
申请日:2018-10-12
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C12N1/00
摘要: 本发明提供了一种甲烷厌氧氧化菌菌群的富集培养方法,包括以下步骤:将渗滤液中的沉淀物质与改良的NMS培养液混合,在甲烷的条件下进行厌氧培养,得到甲烷厌氧氧化菌菌液;所述改良的NMS培养液包括NMS培养液和改良剂;所述改良剂包括硫酸盐、硝酸盐和铁盐中的一种或几种;所述厌氧培养的温度为32~40℃。本发明以渗滤液作为甲烷厌氧氧化菌菌种来源,以改良的NMS培养液作为培养基质培养甲烷厌氧氧化菌,菌液在2周内就有明显的甲烷氧化率,2周后的甲烷氧化率超过50%,培养周期短。
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公开(公告)号:CN112521202A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011545112.7
申请日:2020-12-23
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明涉及易腐垃圾堆肥技术领域,尤其涉及一种利用畜禽粪便进行混合堆肥的方法,包括以下步骤:A)将畜禽粪便与作物秸秆混合,得到混合物料;所述混合物料的碳氮比为15~35:1;B)将所述混合物料与过硫酸盐混合,活化过硫酸盐,进行通风堆肥。本发明将过硫酸盐作为一种化学添加剂加入到农作物秸秆和畜禽粪便的混合材料堆肥中,过硫酸盐可以促进木质素、纤维素等大分子难降解有机物的降解转化,以促进混合材料的分解和腐熟过程。同时,通过降低通风量和以及过硫酸盐反应过程中造成的体系pH降低的双重作用,减少物料的氮素损失和堆肥产生的废气污染。另外,本发明提供的堆肥方法简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111099729A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010082542.3
申请日:2020-02-07
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种厌氧氨氧化颗粒污泥对有机废水中氮的脱除方法,所述厌氧氨氧化颗粒污泥对有机废水中氮的脱除方法包括以下步骤:在厌氧的条件下,采用厌氧氨氧化颗粒污泥和竹炭对有机废水进行处理,得到处理后的水体;所述厌氧氨氧化颗粒污泥和竹炭的体积比为100:3~6。本发明提供的脱除方法操作简单,可以缓解有机废水中有机碳对厌氧氨氧化颗粒污泥的抑制效应,保障厌氧氨氧化颗粒污泥的稳定,提升总氮平均去除率和最高去除率,同时,有机废水中有机碳源的胁迫能够保持厌氧氨氧化颗粒污泥较好的完整度。
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公开(公告)号:CN105923794B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610496691.8
申请日:2016-06-28
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种加快快速启动厌氧氨氧化反应器启动过程的方法,该方法为:通过在ABR反应器、SBR反应器和MBR反应器中接种硝化污泥,得出MBR反应器有利于启动厌氧氨氧化;之后在MBR反应器接种不同污泥源,筛选出最有益于厌氧氨氧化快速启动的污泥源;最后优化快速启动厌氧氨氧化的工艺运行条件与工艺运行参数,加快厌氧氨氧化启动过程。本发明对MBR展开了了大量的试验,积累了大量经验及成果,针对厌氧氨氧化启动时间长,污泥增长率慢的特点,将MBR与厌氧氨氧化结合在一起,选择最佳污泥源接种,试验快速启动厌氧氨氧化的工艺运行条件与工艺运行参数,使得这一新型高效脱氮技术能尽快大量运用到实际生产中。
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公开(公告)号:CN109205791A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811412859.8
申请日:2018-11-23
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种高碳氮废水深度脱氮除碳处理方法,包括以下步骤:a)对高碳氮废水进行厌氧处理;b)将一部分步骤a)得到的废水进行亚硝化处理;c)将剩余部分步骤a)得到的废水和步骤b)得到的废水混合进行厌氧氨氧化/反硝化耦合处理。本发明还提供了一种高碳氮废水的处理系统。本发明首先将高碳氮废水经过高效厌氧处理,去除其中的大部分有机物;然后一部分出水进行亚硝化处理,使其中的氨氮转化为亚硝态氮;另一部分高效厌氧处理后的出水直接与亚硝化处理后的出水混合,进行厌氧氨氧化/反硝化耦合处理。本发明无需额外进行匹配型亚硝化,工艺简单,能够大幅降低处理能耗,且去除效果稳定高效,对COD和氨氮的同步脱除率达到90%以上。
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