The invention discloses a liquid phase based on N2O concentration monitoring of sewage biological denitrification process, the concentration curve of N2O in the liquid through the liquid phase concentration curve of N2O on-line monitoring in the process of ammonia oxidation and denitrification in this method, based on the curve characteristic of the nitrosation reaction time to complete and complete denitrification reaction time. The invention proposes using N2O as nitrification denitrification control parameters and control parameters to achieve a new sewage treatment technology of nitrogen removal efficiency, compared with the traditional A/O/A SBR and A/O/A SBBR technology, the technology of real time in a more clear and indirect way to observe the nitrosation reaction process and nitrification process in order to achieve efficient wastewater denitrification.
【技术实现步骤摘要】
一种基于液相N2O浓度监控的污水生物脱氮工艺
本专利技术属于环境工程
,涉及污水处理,尤其是一种采用液相N2O浓度在线检测仪监测N2O变化来判断A/O/A-SBR和A/O/A-SBBR工艺亚硝化进程和反硝化进程的污水生物脱氮工艺。
技术介绍
传统的污水处理厂的运行管理是按照工程设计单位设计的处理工艺、运行模式(连续流或间歇流)和反应时间(HRT和SRT)下运行的。尽管设计成果是根据设计处理水量、设计污泥负荷或容积负荷的精确计算得来的,在理想的情况下污水厂的实际出水水质应该是能够达到设计的目标出水水质(如污水处理厂污染物排放标准中的一级A标准)。但是,不管是城市污水还是工业废水,污水水质水量的随时变化是其固有的特征之一,城市污水的水温及处理单元的环境温度也存在随季节变化的特征,因此,现有的污水处理厂的运行管理及运行工况调整在一定程度上具有盲目性和滞后性,即运行管理人员只能通过设计的出水指标值、或前一时段的运行监测结果来判断当下的处理效果,即使安装有进出水在线监测的城市污水处理厂,当发现出水水质超标时再对污水厂运行工况的调整也是滞后的,甚至是不可调整的,如连续流 ...
【技术保护点】
一种基于液相N2O浓度监控的污水生物脱氮方法,其特征在于,采用液相N2O浓度在线检测仪间接监控A/O/A‑SBR工艺或A/O/A‑SBBR工艺的亚硝化反应进程及缺氧内源PHA反硝化进程,优化污水脱氮效率,达到最大的氨氮和总氮去除率。
【技术特征摘要】
1.一种基于液相N2O浓度监控的污水生物脱氮方法,其特征在于,采用液相N2O浓度在线检测仪间接监控A/O/A-SBR工艺或A/O/A-SBBR工艺的亚硝化反应进程及缺氧内源PHA反硝化进程,优化污水脱氮效率,达到最大的氨氮和总氮去除率。2.根据权利要求1所述的基于液相N2O浓度监控的污水生物脱氮方法,其特征在于,通过在线监测微曝气低氧氨氧化过程及后缺氧反硝化过程中液相N2O的浓度变化曲线,依据曲线特征判断亚硝化反应及反硝化反应完成的时间。3.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵剑强,丁晓倩,陈莹,杨文娟,胡博,李晓玲,吴沛,刘珺,
申请(专利权)人:长安大学,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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