一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器制造技术

技术编号:22081493 阅读:32 留言:0更新日期:2019-09-12 16:12
本实用新型专利技术属于污水处理技术领域,公开了一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器。本实用新型专利技术搅拌装置包括设置于SBR反应器上的搅拌电机,下端设置SBR反应器内且上端固定于搅拌电机的电机轴上的搅拌轴,搅拌轴上设置有多组搅拌扇叶,多组搅拌扇叶包括第一搅拌扇叶、第二搅拌扇叶和第三搅拌扇叶,第一搅拌扇叶和第二搅拌扇叶之间固定有第一水泥分离装置,第二搅拌扇叶和第三搅拌扇叶之间固定有第二水泥分离装置;第一水泥分离装置包括一中部与搅拌轴连接的支撑杆,所述支撑杆上固定有多个从下到上横截面逐渐变小的水泥分离杆。本实用新型专利技术节省了SBR反应器内部的反应时间,加速了后期污泥的沉淀,节约了沉淀时间,提高了效率。

A High Efficiency Autoxidation Biological Denitrification Reactor for High Ammonia Nitrogen Wastewater Treatment

【技术实现步骤摘要】
一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器
本技术属于污水处理
,具体涉及一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器。
技术介绍
随着现代经济的迅速发展,高浓度氨氮的工业废水和城镇污水的排放量增加,尤其是大量氨氮、总氮的流入水体,引起水体中的藻华现象频繁暴发,严重破坏了环境平衡,造成连续不断的环境资源灾害,对经济社会也产生极大损失,还威胁到人们的生命安全。目前国内外大多采用生化法处理氨氮废水,但传统生物脱氮机理,微生物必须处于好氧和缺氧的交替环境中进行硝化和反硝化反应,才能顺利完成生物脱氮,其中硝化需要消耗大量的氧气,反硝化则需要大量的碳源,不但造成传统生物脱氮技术的投资和运行费用较高,还可能产生二次污染。污水生物脱氮通过硝化将NH4+-N转化为NO3-N,再通过反硝化将NO3-N转化为氮气从水中逸出。反硝化阶段以NO3-N为电子受体,有机物作为电子供体,将硝氮转化为氮气完成生物脱氮。短程硝化技术将硝化过程控制在亚硝阶段,可节省25%的曝气量和40%的碳源,但一般城市生活污水由于氨氮浓度较低难以维持稳定的短程硝化。我国大部分城市污水及高氨氮浓度的工业废水,存在碳源严重不本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器,包括原水池、SBR反应器、中间水箱、储泥池、和污泥发酵耦合反硝化同步自养脱氮反应器,原水池与SBR反应器的进水端相连,SBR反应器的排水端分别与中间水箱的进水端和储泥池的进泥端相连,中间水箱的出水端和储泥池的排泥端均与污泥发酵耦合反硝化同步自养脱氮反应器相连,所述SBR反应器内设置有搅拌装置,其特征在于:所述搅拌装置包括设置于SBR反应器上的搅拌电机,下端设置SBR反应器内且上端固定于搅拌电机的电机轴上的搅拌轴,搅拌轴上设置有多组搅拌扇叶,多组搅拌扇叶包括布设于SBR反应器下部的第一搅拌扇叶、布设于SBR反应器中部的第二搅拌扇叶和布设于SBR...

【技术特征摘要】
1.一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器,包括原水池、SBR反应器、中间水箱、储泥池、和污泥发酵耦合反硝化同步自养脱氮反应器,原水池与SBR反应器的进水端相连,SBR反应器的排水端分别与中间水箱的进水端和储泥池的进泥端相连,中间水箱的出水端和储泥池的排泥端均与污泥发酵耦合反硝化同步自养脱氮反应器相连,所述SBR反应器内设置有搅拌装置,其特征在于:所述搅拌装置包括设置于SBR反应器上的搅拌电机,下端设置SBR反应器内且上端固定于搅拌电机的电机轴上的搅拌轴,搅拌轴上设置有多组搅拌扇叶,多组搅拌扇叶包括布设于SBR反应器下部的第一搅拌扇叶、布设于SBR反应器中部的第二搅拌扇叶和布设于SBR反应器上部的第三搅拌扇叶,第一搅拌扇叶和第二搅拌扇叶之间的搅拌轴上固定有第一水泥分离装置,第二搅拌扇叶和第三搅拌扇叶之间的搅拌轴上固定有第二水泥分离装置;所述第一水泥分离装置包括一中部与搅拌轴连接的支撑杆,所述支撑杆上固定有多个从下到上横截面逐渐变小的水泥分离杆。2.根据权利要求1所述的一种用于高氨氮废水处理的高效自氧生物脱氮反应器,其特征在于:所述水泥分离杆为三棱柱形结构或半圆柱形结构。3.根据权利要求1或2...

【专利技术属性】
技术研发人员:王金全
申请(专利权)人:北京百微特环境科技有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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