【技术实现步骤摘要】
一种短程反硝化快速启动且稳定运行的实时控制方法
[0001]本专利技术属于污水生物处理的
,具体属于一种短程反硝化快速启动且稳定运行的实时控制方法。
技术介绍
[0002]近年来,污水生物脱氮领域的主流工艺仍是传统的硝化
‑
反硝化,该工艺易控制且脱氮效果优良;但是该工艺的硝化过程会消耗大量能源,而反硝化过程又需要投加大量外部碳源,并且会产生大量剩余污泥,其耗电、药剂投加及污泥处置费用较高,该费用也是污水处理厂运营的主要组成成本,因此,开发经济、高效、低能耗的处理工艺是现今污水处理领域的研究重点。
[0003]目前,随着新的生物脱氮途径的发现,厌氧氨氧化技术作为高效低耗的生物脱氮工艺脱颖而出,被誉为最有前景的生物脱氮工艺。然而,厌氧氨氧化技术至今仍存在两个关键问题,其严重制约着厌氧氨氧化的全面推广,一是目前厌氧氨氧化方法需要稳定地提供大量的亚硝酸盐,二是目前厌氧氨氧化方法需要进一步处理额外产生的硝酸盐。现今,利用短程硝化为厌氧氨氧化提供亚硝酸盐已经被广泛报道过,然而短程硝化
‑
...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种短程反硝化快速启动且稳定运行的实时控制方法,其特征在于,该方法的具体步骤为:步骤一、通过PLC控制箱控制反应器的基本运行;步骤二、反应器启动前,将活性污泥加入到反应器中,控制活性污泥的MLSS为2000
‑
3000mg/L;步骤三、根据反应器的有效容积V0设置水力停留时间t,使在水力停留时间t内反硝化完全进行;步骤四、反应器运行时,配制浓度为Y1的COD浓缩液储存在碳源箱中,然后在每次进废水时,通过NO3‑
‑
N传感器和COD传感器确定此时废水箱的硝酸盐的浓度X0与COD的浓度Y0,并控制废水泵将废水送至反应器中;进水结束后,控制计量泵投加体积为V1碳源;加药结束后进行搅拌、沉降和排水;排水开始时,通过NO3‑
‑
N传感器确定此时反应器内的硝酸盐浓度X,从而确定下一周期的碳氮比r,排水结束后进入下一个周期;其中,加药体积V1按公式V1=(r
×
X0
×
V0
‑<...
【专利技术属性】
技术研发人员:张大超,赖城,苏昊,黄磊欢,邓玉坤,赵杰俊,陈国梁,刘正军,石淼,
申请(专利权)人:赣州生态环境工程投资有限责任公司赣州稀土矿业有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。