【技术实现步骤摘要】
一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法
[0001]本专利技术属于污水处理生物脱氮领域,具体来说,涉及一种低碳耗的污水高效脱氮方法。
技术介绍
[0002]我国市政污水普遍存在氮元素超标的问题,该问题会导致水体的富营养化。因此,高效的污水脱氮技术及其优化一直是科研与实际工程关注的热点与难点问题。传统生物脱氮包括硝化作用和反硝化作用,是污水处理厂常用的脱氮技术,但运用该技术实现脱氮需要足够高的碳氮比(COD/TN,C/N)。然而,我国70%以上的污水普遍存在“碳低氮高”的现象,这会导致氮素去除效率难以达到排放要求。多数污水处理厂会选择投加大量的外加碳源来实现出水中氮的达标排放。常见的外加碳源有甲醇、乙酸钠以及葡萄糖等,这些额外投加物不仅增加了经济成本且具有投加量难以控制、影响出水水质等缺点。因此,低碳耗新型脱氮技术在污水处理中有更为广阔的应用前景。其中,同步硝化反硝化工艺(simultaneous nitrification and denitrification,SND),该工艺可在同一个反应器内同时硝化和反硝化,可 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法,其特征在于,包括以下步骤:a.使用四环素(tetracyclines,TET)和Cu
2+
(采用硫酸铜)泥进行驯化,并快速实现系统同步硝化反硝化的脱氮,两种物质呈现协同作用;b.确定四环素和铜的使用浓度,本发明使用四环素TET的浓度恒定为20mg/L,铜的浓度恒定为3mg/L;c.活性污泥的培养:活性污泥取自市政污水处理厂(WWTP)的曝气池,将取回的活性污泥加入人工配水,稳定曝气,每4h为一个周期,并在周期末测定出水氨氮浓度,当出水氨氮完全去除后,继续运行2
‑
3d,确保体系出水稳定后,完成污泥培养,并确保其混合悬浮固体浓度(MLSS)为10000mg/L;d.低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮系统构建:将体积比1:1的人工配水与活性污泥加入反应器中,设置50%排水比,放置于水浴恒温振荡箱中,转速设置在90
‑
100rad/min之间,温度设置为25
±
1℃,完全曝气,pH值维持在7.5
‑
8.0之间,进水氨氮和COD浓度根据市政污水的平均浓度配置,同时添加Cu
2+
(采用硫酸铜)浓度3mg/L,TET浓度20mg/L;在上述设置的条件下运行;e.低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮系统的运行:在稳定运行三个周期后,将活性污泥与人工配水完全分离即沉降后排出所有上清液,其他运行条件与步骤d相同,但进水中不投加四环素和Cu
2+
(采用硫酸铜),设置50%排水比,进行运行。2.按照权利要求1所述的一种快速实现低碳耗同步硝化反硝化高效脱氮的方法,其特征在于,进水的氨氮浓度30
‑
35mg/L,COD浓度350
‑...
【专利技术属性】
技术研发人员:樊晓燕,赵君如,张忠兴,高玉玺,
申请(专利权)人:北京工业大学,
类型:发明
国别省市:
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