一种快速启动生活污水短程硝化的方法技术

技术编号:34144427 阅读:28 留言:0更新日期:2022-07-14 18:36
一种快速启动生活污水短程硝化的方法,包括如下步骤:(1)接种硝化污泥于生活污水短程硝化系统内,使得污泥浓度为2500~3500 mg/L;(2)低温条件下于生活污水短程硝化系统中恢复接种污泥的代谢活性,完成活性恢复;(3)低温条件下三氧化二铁纳米颗粒或三氯化铁以与生活污水混合进入生活污水短程硝化系统内,启动并运行系统;(4)采用序批式反应,进水结束后进行曝气,三氧化二铁纳米颗粒或三氯化铁分别按照一定的投加频率进行投加;(5)监测出水亚硝积累率,当亚硝积累率达到75%以上且稳定运行7天以上,可视为短程硝化系统成功启动。本发明专利技术可显著提高污泥沉降性能,且工艺控制条件简单,运行费用低,可操作性强,运行效果稳定。运行效果稳定。运行效果稳定。

A method of quickly starting shortcut nitrification of domestic sewage

【技术实现步骤摘要】
一种快速启动生活污水短程硝化的方法


[0001]本专利技术涉及一种用于生活污水短程硝化系统启动的方法,尤其适用于以氨氮含量较低的生活污水为底物的短程硝化系统的启动,属于污水生物处理


技术介绍

[0002]传统污水处理厂存在能耗高、处理效率低等问题,开发新型绿色低碳的污水处理工艺势在必行。厌氧氨氧化工艺是在厌氧条件下,以氨为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,生成氮气的新型污水处理工艺。与传统硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化工艺节省60%供氧量,无需投加有机碳源,且剩余污泥量少,因此该工艺引起了研究人员的广泛关注。厌氧氨氧化工艺应用的瓶颈之一在于主流污水处理系统难以获得稳定的亚硝积累。传统的硝化作用由两类微生物完成,先由氨氧化细菌将氨氮转化为亚硝态氮,再由亚硝酸盐氧化菌进一步将亚硝态氮氧化成硝态氮。实现亚硝积累的关键在于抑制亚硝酸盐氧化菌的活性,使系统的氨氧化速率大于亚硝酸盐氧化速率。温度是影响短程硝化的主要因素之一。根据Arrhenius方程,当温度低于20℃时,氨氧化细菌的最大生长速率小于亚硝酸盐氧化菌。当温度大于20℃时,氨氧化本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种快速启动生活污水短程硝化的方法,其特征是,包括如下步骤:(1)接种污泥于生活污水短程硝化系统内,使得系统污泥浓度为2500~3500mg/L;(2)低温条件下于生活污水短程硝化系统中恢复接种污泥的代谢活性;进水氨氮浓度为55~85mg/L,COD浓度为100~350mg/L,HRT为12小时,当氨氮去除率达到95%以上时,认为污泥活性恢复阶段完成;(3)在低温条件下,三氧化二铁纳米颗粒或三氯化铁以与生活污水混合的方式进入生活污水短程硝化系统内,启动并运行生物污水短程硝化系统;(4)采用序批式反应,单周期运行方式如下:进水时间2~10min,进水流量为0.3~1.5L/min;曝气时间200~280min,曝气量为2~4L/min;沉降时间10~4min;排水时间10min;闲置时间138~56min;(5)监测出水亚硝积累率,若亚硝积累率达到75%以上且稳定运行7天以上,则短程硝化系统启动成功。2.根据权利要求1所述的快速启动生活污水短程硝化的方法,其特征是,步骤(2)和(3)中所述的低温是8~16℃。3.根据权利要求1所述的快速启动生活污水短程硝化的方法,其特征是,步骤(3)中所述生活污水中的三氧化二铁纳米颗粒的浓度是20~100mg/L。4....

【专利技术属性】
技术研发人员:潘凯玲邱晨沈鲁滨魏钰轩毕学军程丽华
申请(专利权)人:青岛理工大学
类型:发明
国别省市:

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