连续流移动床纯生物膜反应器短程反硝化耦合厌氧氨氧化与同步硝化反硝化实现城市污水脱氮的装置与方法

    公开(公告)号:CN117658327A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311647738.2

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 连续流移动床纯生物膜反应器短程反硝化耦合厌氧氨氧化与同步硝化反硝化实现城市污水脱氮的装置与方法,属于污水生物处理领域。通过在缺氧区中引入已挂短程反硝化菌和厌氧氨氧化细菌的共生载体;原水和好氧末的硝化液出水进入缺氧区原为NO2‑‑N,在AnAOB作用下,实现NH,4短程反硝化菌将+‑N和NO2‑‑N的共同去除NO3‑‑N还;好氧区中好氧Ⅰ格DO浓度在1.5~2mg/L,好氧Ⅱ、Ⅲ格DO浓度在0.5~1mg/L,生物膜内部形成“微缺氧环境”,通过同步硝化反硝化转化为N2实现强化脱氮;硝态氮回流至缺氧区为短程反硝化提供底物。此发明无需外加碳源,且纯膜系统中不存在悬浮污泥,不需要污泥回流,无需污泥处置,节省能耗及成本。

    高负荷活性污泥联合PN/A技术对污泥发酵物碳捕获与上清液深度处理的工艺与装置

    公开(公告)号:CN114772726B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210241012.8

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 高负荷活性污泥联合PN/A技术对污泥发酵物碳捕获与上清液深度处理的工艺与装置,属于城市污水处理领域。污泥发酵混合物进入HRAS‑SBR反应器进行吸附絮凝沉降颗粒和胶体有机物,并对易降解有机物进行吸收,在细胞体内合成大量PHAs等聚合体;剩余污泥进入回收污泥罐;上清液通过中间水箱进入PN/A‑SBR反应器中进行短程硝化耦合厌氧氨氧化反应,过程是:进水——好氧——缺氧——沉淀——排水。本发明具有良好的脱氮性能,HRAS‑SBR反应器大大降低了发酵物中的有机物含量,使PN/A‑SBR反应器中自养脱氮的优势得以充分发挥。此发明有效回收污泥发酵物中的大量碳源,实现碳捕获及污泥减量,且实现了对上清液的深度脱氮处理。

    单质铁强化硫自养短程反硝化-厌氧氨氧化处理硝酸盐废水和酿酒废水的装置与方法

    公开(公告)号:CN117164107A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311242745.4

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 单质铁强化硫自养短程反硝化‑厌氧氨氧化处理硝酸盐废水和酿酒废水的装置与方法,属于污水生物脱氮领域。装置包括进水箱、序批式反应器SBR、UASB反应器、蠕动泵、回流泵及出水箱等。该发明步骤包括:(1)向SBR内投加硫粒、铁粒,硝酸盐废水进入SBR,厌氧下通过硫自养短程反硝化和亚铁型反硝化作用将硝态氮转化为亚硝态氮,亚铁型反硝化生成碱度维持SBR内部pH稳定并产生二价铁离子(Fe2+);(2)SBR出水与预处理后的酿酒废水按照比例泵入UASB反应器,在微量Fe2+介入下厌氧氨氧化作用得到强化实现水中高浓度氨氮及亚硝态氮同步去除。该两段式系统节省了100%的曝气及外加碳源,为工业废水纯自养脱氮提供新思路。

    一种短程硝化-短程反硝化双耦合厌氧氨氧化高效脱氮的方法与装置

    公开(公告)号:CN117142649A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311221033.4

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 一种短程硝化‑短程反硝化双耦合厌氧氨氧化高效脱氮的方法与装置属于污水处理领域。生活污水进入第一SBR去除大部分有机物,出水进入第二SBR经厌氧‑好氧‑缺氧运行,第二SBR每隔一个周期排放一次絮体污泥淘洗硝化细菌并利用污泥强化投入第一SBR的剩余污泥作为短程硝化污泥的来源。AOB优先生长于NOB,使第二SBR中的短程硝化逐渐恢复,并且投泥加入的异养反硝化菌能够在缺氧段将硝态氮还原为亚硝态氮,两条亚硝态氮供给途径强化了主流厌氧氨氧化,实现了短程硝化‑短程反硝化耦合厌氧氨氧化,实现了深度脱氮。此方法对于短程硝化的启动、维持和恢复有指导意义,节省了能耗,大大提高了城市污水脱氮效率。

    氧化还原介体耦合原位发酵强化反硝化处理城市污水深度脱氮的装置与方法

    公开(公告)号:CN116605989A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310429020.X

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 氧化还原介体耦合原位发酵强化反硝化处理城市污水深度脱氮的装置与方法属于污水生物处理领域。部分城镇生活污水和二沉池的部分回流污泥先进入A2/O反应器的厌氧区,聚磷菌、反硝化聚磷菌厌氧释磷并贮存内碳源,随后厌氧末混合液进入缺氧一区,另一部分城镇生活污水直接进入缺氧二区,利用分段进水,充分利用原水中的碳源,促进反硝化作用,进行亚硝酸盐的积累,使得短程反硝化耦合厌氧氨氧化顺利进行。缺氧末混合液进入A2/O反应器的好氧区,进行吸磷和短程硝化反应。缺氧区投加富含厌氧氨氧化菌的聚氨酯海绵载体填料,在填料上通过原位发酵产生碳源以供反硝化利用,同时投加氧化还原介体蒽醌‑2‑磺酸钠,强化反硝化作用,达到深度脱氮的效果。

    一种初沉污泥发酵耦合短程反硝化同步厌氧氨氧化处理低碳氮比城市生活污水的装置和方法

    公开(公告)号:CN116332352A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310479259.8

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明提供一种初沉污泥发酵耦合短程反硝化同步厌氧氨氧化实现低碳氮比城市生活污水的装置和方法。系统中的原水进水池与全程硝化反应器相连接,反应器通过中间水箱、储泥池与污泥发酵耦合反硝化反应器同步厌氧氨氧化反应器相连接;方法为:废水首先由原水进水池进入全程硝化反应器,而后进入污泥发酵耦合反硝化反应器同步厌氧氨氧化反应器,进行初沉污泥发酵、短程反硝化脱氮以及厌氧氨氧化。本发明适合于低碳氮比城市生活污水的脱氮处理,在实现高效脱氮的同时,还可以对污泥资源化利用。

    分段投加污泥发酵混合物强化一体化SPNAD系统深度脱氮的方法与装置

    公开(公告)号:CN115611408A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211239730.8

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 分段投加污泥发酵混合物强化一体化SPNAD系统深度脱氮的方法与装置,属于城市污水处理以及污泥生化处理领域。装置包括原水水箱、SPNAD‑SBR反应器、污泥发酵罐。发酵混合物随生活污水进入SPNAD‑SBR反应器的厌氧段储存内碳源,在好氧段利用发酵混合物对硝化细菌的抑制不同完成部分短程硝化;剩余氨氮和产生的亚硝在缺氧段A1利用厌氧氨氧化作用去除并生成副产物硝态氮;后在缺氧段A2再次投加发酵混合物,一方面硝态氮利用碳源反硝化脱氮,另一方面,短程反硝化生成的亚硝和发酵混合物中新引进的氨氮发生厌氧氨氧化脱氮。本发明充分利用污泥发酵混合物中的有机碳源以及对硝化细菌不同的抑制作用,有利于实现污泥的资源化,实现低碳氮比城市污水的深度脱氮。

    一种铁氨氧化强化AAO工艺中短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN113415910B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110627127.6

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种铁氨氧化强化AAO工艺中短程反硝化耦合厌氧氨氧化生物脱氮除磷的装置与方法,属于污水处理领域。装置包括生活污水原水箱、药剂投加箱、AAO池、二沉池顺序连接组成。本方法通过在缺氧区投加挂好厌氧氨氧化菌的填料、控制缺氧区的平均水力停留时间来实现缺氧区填料上的厌氧氨氧化菌利用硝化液回流中的硝态氮和进水氨氮进行短程反硝化厌氧氨氧化反应脱氮;并且通过投加FeCl3和NaHCO3控制缺氧区实现铁氨氧化反应,为厌氧氨氧化反应提供底物亚硝,进一步强化补充厌氧氨氧化作用,提高其脱氮贡献率。与此同时铁氨氧化所产生的Fe(Ⅱ)又与硝化液回流中的硝态氮发生铁盐反硝化作用,产生氮气和Fe(Ⅲ),不仅达到了较高脱氮效率,而且实现了Fe(Ⅲ)的循环,且铁盐还可以作为一种化学沉淀剂强化该工艺的除磷效果,实现市政污水的脱氮除磷。

    一种基于DEAMOX技术强化A2N工艺生物脱氮除磷的装置与方法

    公开(公告)号:CN114940539A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210689698.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 一种基于DEAMOX技术强化A2N工艺生物脱氮除磷的装置与方法,属于污水生物处理领域。该装置由原水水箱、A2N生物反应器、中沉池、终沉池组成;生活污水和回流污泥进入A2N生物反应器的厌氧区,反硝化聚磷菌储存内碳源并发生厌氧释磷反应;厌氧区出水在中沉池进行泥水分离,底部污泥通过超越污泥泵进入缺氧区,而上清液进入硝化区完成硝化反应;随后硝化区的出水进入缺氧区,发生反硝化除磷反应、短程反硝化反应和厌氧氨氧化反应。然后混合液进入后置好氧区,完成剩余磷的去除和氮气吹脱,随后进入终沉池泥水分离。本发明应用双污泥理论和反硝化除磷及DEAMOX技术,解决传统A2N工艺出水氨氮过高的问题,实现同步深度脱氮除磷。

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