基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置和方法制造方法及图纸

技术编号:30172169 阅读:64 留言:0更新日期:2021-09-25 15:30
基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置和方法属于废水生物处理领域。城市生活污水和硝酸盐废水首先进入短程反硝化序批式生物膜反应器中,由生活污水提供有机碳源,缺氧搅拌使反硝化细菌将硝酸盐氮转化成亚硝酸盐氮;短程反硝化序批式生物膜反应器出水进入厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器中进行脱氮。同时厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器部分出水回流至原水箱将厌氧氨氧化反应生成的硝酸盐氮深度去除。本发明专利技术无需外加碳源,同时短程反硝化过程产生的OH

【技术实现步骤摘要】
基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置和方法


[0001]本专利技术涉及一种基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置和方法,属于废水生物处理


技术介绍

[0002]在实际生活中,工业生产往往产生大量含硝酸盐氮的废水,这类废水的物理化学处理方法通常需要投加大量药剂,运行成本高且无法去除水中含有的氮素;而采用完全硝化反硝化的生物处理方法也需要投加大量碳源,且剩余污泥产高,增加污水处理厂运行成本。
[0003]厌氧氨氧化技术因其不需曝气,无需碳源,污泥产量小等优点,属于自养脱氮技术,近年来引起业内普遍关注。而其与其他技术耦合的深度脱氮技术也逐渐发展成熟。厌氧氨氧化菌将氨氮和亚硝酸盐转变成氮气。限制其大规模应用的瓶颈之一是底物亚硝酸盐的稳定获取。
[0004]短程反硝化技术能够将硝酸盐氮转化成亚硝酸盐,相比于完全反硝化,其节省部分碳源,污泥产量较少,同时可为厌氧氨氧化提供底物亚硝酸盐。将含硝酸盐氮的工业废水与城市生活污水混合,城市生活污水中的可降解有机物为短程反本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于生物膜的两段式强化PDAMOX工艺同步处理硝酸盐废水和生活污水的装置,其特征在于,包括原水箱(1)、短程反硝化序批式生物膜反应器(2)、中间水箱(3)、厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器(4)、沉淀池(5);短程反硝化序批式生物膜反应器(2)中含直径在20~50mm、密度在0.9~1.0g/cm3、比表面积在200~800m2/m3、孔隙率为94%~96%、填充比为15%~25%的聚乙烯空心环填料(2.3)、搅拌器(2.4)、第一取样口(2.5)、第一出水口(2.6)、排水阀(2.7)、放空管(2.8)、第一pH在线测定仪(2.9);所述厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器(4)包括第二进水泵(4.1)、第二进水口(4.2)、第二取样口(4.3)、第二出水口(4.4)、回流口(4.5)、第一回流泵(4.6)、第三进水口(4.7)、第二放空管(4.8)、三相分离器(4.9)、第二pH在线测定仪(4.10)、第二回流泵(4.11);原水箱(1)通过第一进水泵(2.1)与短程反硝化序批式生物膜反应器(2)相连接;中间水箱(3)通过第二进水泵(4.1)与厌氧氨氧化上流式厌氧污泥床生物膜反应器(4)第二进水口(4.2)相连;另外,第一pH在线测定仪(2.9)和第二pH在线测定仪(4.10)与过程控制器(6)相连;设置过程控制器(6)和计算机(7)相连,用以控制第一进水泵(2.1)、第二进水泵(4.1)、第一回流泵(4.6)、第二回流泵(4.11)、搅拌器(2.4)、排水阀(2.7)、第一pH在线测定仪(2.9)、第二pH在线测定仪(4.10);自动控制系统包括过程控制器(6)、计算机(7)。2.应用权利要求1所述的装置同步处理硝酸盐废水和生活污水的方法,其特征在于,包括以下过程:(1)短程反硝化序批式生物膜反应器的启动:接种聚乙烯空心环填料,控制填料的填充比在20%~40%,接种填料污泥浓度为2000...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭永臻张静雯杜睿李翔晨李夕耀
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:发明
国别省市:

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