A simultaneous nitrogen and phosphorus removal method of improved Carrousel oxidation ditch process based on water treatment, the invention relates to a method for Carrousel oxidation ditch process. The present invention is to solve the modified Carrousel oxidation ditch existing nitrogen and phosphorus removal problem, steps are as follows: first, start: city sewage pumping station, water distribution grid, part into the anoxic tank, directly into the anaerobic tank, anoxic tank 3 by treated sewage into anaerobic tank, anaerobic and then re entering the sewage treatment; oxidation ditch treatment after discharge, every 20 days to the first oxidation ditch corridor adding denitrifying phosphorus removal sludge, and the control of dissolved oxygen concentration in the oxidation ditch corridor, adding 6 times to complete the start; two, no longer adding denitrifying phosphorus removal sludge, and other start-up the same steps, wastewater treatment, wastewater COD, ammonia nitrogen, total nitrogen and total phosphorus removal rate was 96 ~ 98%, 96 ~ 99%, 80 ~ 85% and 97 ~ 99%.
【技术实现步骤摘要】
一种基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法
本专利技术属于城镇污水处理领域,具体涉及卡鲁赛尔氧化沟工艺的水处理方法。
技术介绍
随着我国经济的快速发展,大量的工业废水和城市污水排入天然水体,造成我国约80%的河流、湖泊受到了不同程度的污染。尤其是氮、磷过量排放导致的水体富营养化问题,引起了我国政府和人们的广泛关注,为此我国兴建了大批的污水处理厂,同时,制定并执行了更为严格的污染物排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。然而这些新建的城市污水处理厂虽然具有脱氮除磷能力,但是由于硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳源需求上存在着矛盾和竞争,导致氮、磷难以同时高效去除。同时,还存在能耗大、运行费用高等问题。改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺具有运行稳定、污泥产量少、抗冲击能力强等优点,在我国得到了广泛应用。但是用改良型卡鲁塞尔氧化沟技术处理城市污水时,处理后的出水的氮、磷浓度仍旧较高,脱氮及生物除磷效果差。
技术实现思路
本专利技术是要解决现有的改良型卡鲁塞尔氧化沟处理城市污水的脱氮、除磷效果差的技术问题,而提供一种基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法。本专利技术的基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法,按以下步骤进行:一、水处理系统的启动(1)、城市污水经格栅1,再经泵房2配水后,一部分进入缺氧池3、另外一部分直接进入厌氧池4,经缺氧池3处理后的污水也进入厌氧池4,进行厌氧处理;(2)、经过厌氧处理后的污水再进入氧化沟5,经第一廊道5-1、第二廊道5-2、第三廊道5-3、第四廊道5-4、第五廊道5-5处 ...
【技术保护点】
一种基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法,其特征在于该方法按以下步骤进行:一、水处理系统的启动(1)、城市污水经格栅(1),再经泵房(2)配水后,一部分进入缺氧池(3)、另外一部分直接进入厌氧池(4),经缺氧池(3)处理后的污水也进入厌氧池(4),进行厌氧处理;(2)、经过厌氧处理后的污水再进入氧化沟(5),经第一廊道(5‑1)、第二廊道(5‑2)、第三廊道(5‑3)、第四廊道(5‑4)、第五廊道(5‑5)处理后,流入到第六廊道(5‑6),第六廊道(5‑6)的水一部分流经第七廊道(5‑7)返回到第一廊道(5‑1),另一部分从第六廊道(5‑6)的出水口流出输入至二沉池6;二沉池6的出水再经三级处理后流出水处理系统;二沉池6沉降的污泥部分回流至缺氧池3,其余排出水处理系统;其中第一廊道(5‑1)内的溶解氧浓度为0.1~0.4mg/L、第二廊道(5‑2)内的溶解氧浓度为0.05~0.2mg/L、第三廊道(5‑3)内的溶解氧浓度为1.5~2.0mg/L、第四廊道(5‑4)内的溶解氧浓度为1.3~1.6mg/L、第五廊道(5‑5)内的溶解氧浓度为1.3~1.6mg/L,第六廊道(5‑ ...
【技术特征摘要】
1.一种基于改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺的同步脱氮除磷的方法,其特征在于该方法按以下步骤进行:一、水处理系统的启动(1)、城市污水经格栅(1),再经泵房(2)配水后,一部分进入缺氧池(3)、另外一部分直接进入厌氧池(4),经缺氧池(3)处理后的污水也进入厌氧池(4),进行厌氧处理;(2)、经过厌氧处理后的污水再进入氧化沟(5),经第一廊道(5-1)、第二廊道(5-2)、第三廊道(5-3)、第四廊道(5-4)、第五廊道(5-5)处理后,流入到第六廊道(5-6),第六廊道(5-6)的水一部分流经第七廊道(5-7)返回到第一廊道(5-1),另一部分从第六廊道(5-6)的出水口流出输入至二沉池6;二沉池6的出水再经三级处理后流出水处理系统;二沉池6沉降的污泥部分回流至缺氧池3,其余排出水处理系统;其中第一廊道(5-1)内的溶解氧浓度为0.1~0.4mg/L、第二廊道(5-2)内的溶解氧浓度为0.05~0.2mg/L、第三廊道(5-3)内的溶解氧浓度为1.5~2.0mg/L、第四廊道(5-4)内的溶解氧浓度为1.3~1.6mg/L、第五廊道(5-5)内的溶解氧浓度为1.3~1.6mg/L,第六廊道(5-6)内的溶解氧浓度为1.4~1.8mg/L,第七廊道(5-7)内的溶解氧浓度为0.3~1.0mg/L;同时在第一廊道(5-1)内按反硝化除磷污泥的浓度为0.5~1mg/L投加取自A2N2系统的反硝化除磷污泥,每20天投加1次,共投加6次;完成水处理系统的启动;二、水处理系统的运行水处理系统运行时与水处理系统启动时的不同是不再向第一廊道(5-1)内投加反硝化除磷污泥,其它步骤与参数与水处理系统启动时相同,即完成城市污水的处理。2.根据权利要求1所述的一种基于改良型卡...
【专利技术属性】
技术研发人员:程庆锋,鲍林林,能子礼超,吴亚岚,刘剩余,张杰,
申请(专利权)人:成都信息工程大学,
类型:发明
国别省市:四川,51
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