基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法及反应装置制造方法及图纸

技术编号:26406121 阅读:38 留言:0更新日期:2020-11-20 13:58
本发明专利技术公开了一种基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,包括:将硫代硫酸盐溶液从底部引入气提式升流式反应器;硫代硫酸盐在反应器中厌氧环境下驯化的硫氧化细菌的作用下分解成单质硫与亚硫酸盐;将含有氨氮和硝酸盐的污水从底部引入气提式升流式反应器;单质硫和亚硫酸盐分别与硝酸盐发生短程反硝化反应,生成的亚硝酸盐氮与氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下生成氮气。本发明专利技术通过选用新的硫源,解决硫自养反硝化过程中硫化氢的毒性或硫单质反应速率低的问题;借助硫自养短程反硝化,为厌氧氨氧化提供稳定的亚硝酸盐氮,实现基于厌氧氨氧化的自养脱氮处理。

【技术实现步骤摘要】
基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法及反应装置
本专利技术涉及污水生物处理
,具体涉及一种基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法及反应装置。
技术介绍
针对同时含有氨氮和硝酸盐的污水,传统工艺通常需要进行硝化与反硝化的组合技术。首先需要硝化细菌在曝气条件下将氨氮转化成硝酸盐氮,然后通过投加有机碳源进行反硝化,将硝态氮转化为氮气。厌氧氨氧化细菌的发现开辟了新的氮循环途径,使得污水自养脱氮成为可能。与传统异养脱氮不同,厌氧氨氧化无需有机碳源作为反硝化脱氮过程的电子供体和生物合成用的碳源。厌氧氨氧化作为自养细菌是利用无机碳进行生物合成的;这个过程的好处是一方面不会产生大量的剩余污泥,同时可以将污水中的有机物最大程度地用于厌氧产甲烷作用,以提高污水中能量的回收率。另外,厌氧氨氧化自养脱氮可以减少对溶解氧的需求,因为仅需要将污水中一半的氨氮氧化成为亚硝态氮,而传统的异养生物脱氮需要将全部的氨氮氧化为硝态氮。短程硝化与厌氧氨氧化的组合技术是目前实现污水厌氧氨氧化自养脱氮处理主要方法。其中短程硝化技术是将氨氮氧化成亚硝酸盐氮的技术。然本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:/n步骤S1、将硫代硫酸盐溶液从底部引入气提式升流式反应器;/n步骤S2、硫代硫酸盐在反应器中厌氧环境下驯化的硫氧化细菌的作用下分解成单质硫与亚硫酸盐;/n步骤S3、将含有氨氮和硝酸盐的污水从底部引入气提式升流式反应器;/n步骤S4、单质硫和亚硫酸盐分别与硝酸盐发生短程反硝化反应,生成的亚硝酸盐氮与氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下生成氮气。/n

【技术特征摘要】
1.基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤S1、将硫代硫酸盐溶液从底部引入气提式升流式反应器;
步骤S2、硫代硫酸盐在反应器中厌氧环境下驯化的硫氧化细菌的作用下分解成单质硫与亚硫酸盐;
步骤S3、将含有氨氮和硝酸盐的污水从底部引入气提式升流式反应器;
步骤S4、单质硫和亚硫酸盐分别与硝酸盐发生短程反硝化反应,生成的亚硝酸盐氮与氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下生成氮气。


2.根据权利要求1所述的基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,步骤S4包括:
亚硫酸盐与硝酸盐发生快速短程反硝化反应,生成的亚硝酸盐氮与氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下生成氮气;
单质硫与硝酸盐发生慢速短程反硝化反应,生成的亚硝酸盐氮与氨氮在厌氧氨氧化菌的作用下生成氮气。


3.根据权利要求1所述的基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,在步骤S1中,硫代硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮的摩尔比为0.8~2:1:1。


4.根据权利要求1所述的基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,污水和硫代硫酸盐溶液在气提式升流式反应器中的水力停留时间为12-24h。


5.根据权利要求1所述的基于硫自养短程反硝化的污水生物脱氮方法,其特征在于,还包括:
通过控制设置在气提式升流式反应器上部的三相分离装...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴镝邓扬帆陈光浩
申请(专利权)人:香港科技大学深圳研究院
类型:发明
国别省市:广东;44

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