高温菌驯化方法与生化装置制造方法及图纸

技术编号:36326216 阅读:24 留言:0更新日期:2023-01-14 17:34
本发明专利技术涉及石油化工废水处理技术领域,具体涉及一种高温菌驯化方法与生化装置。所述的高温菌驯化方法,取厌氧污泥、好氧污泥分别置于厌氧池和二级曝气池,将废水来水温度冷却至40℃以下,在预热池处理后打入厌氧池下部进行厌氧菌高温驯化,上部形成清液溢流至一级曝气池处理后,打入二级曝气池进行好氧菌高温驯化,驯化期间厌氧池和二级曝气池的系统水温均采用程序升温,当系统水温达到最高驯化温度时,保持12小时,然后待系统水温降至最终驯化温度,驯化完成。本发明专利技术的高温菌驯化方法与生化装置,可以针对某一生化系统厌氧好氧微生物进行同时升温驯化,筛选目标菌种进行增殖,针对来水开发适合生化工艺、运行条件及工艺参数。数。数。

【技术实现步骤摘要】
高温菌驯化方法与生化装置


[0001]本专利技术涉及石油化工废水处理
,具体涉及一种高温菌驯化方法与生化装置。

技术介绍

[0002]石油化工污水中含有多种污染物,如石油类、COD、氨氮、硫、酚等。同时,化工企业因产品不同,所产生污水中还含有多种与其有机化学产品相关的特征污染物,如多环芳烃化合物、芳香胺类化合物、杂环化合物等,从而造成污水不仅水质复杂,而且有毒物质多。污水进入生化系统造成冲击,原体系生化细菌抗冲击能力有限,恢复时间长,出水中依然含有高含量、难降解物质无法外排,进而需要进行针对性的高级氧化处理,大幅增加经济、管理成本。
[0003]此外,一些化工废水废温度较高,在50℃以上。通常先将50℃~70℃的废水经冷却设备冷却37℃以下,而后才能进入生化处理系统,否则将对系统造成严重冲击致整个系统崩溃。然而,所需冷却设备投资大,易腐蚀,花费大,且需经常维修。
[0004]上世纪六十年代末,美国科学家发现高温菌(嗜热菌),九十年末国内开展高温菌及高温生化的研究,高温菌可以针对特殊污染物进行降解以及高温(45℃
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高温菌驯化方法,其特征在于:取厌氧污泥、好氧污泥分别置于厌氧池和二级曝气池,将废水来水温度冷却至40℃以下,在预热池处理后打入厌氧池下部进行厌氧菌高温驯化,上部形成清液溢流至一级曝气池处理后,打入二级曝气池进行好氧菌高温驯化,驯化期间厌氧池和二级曝气池的系统水温均采用程序升温,当系统水温达到最高驯化温度时,保持12小时,然后待系统水温降至最终驯化温度,驯化完成。2.根据权利要求1所述的高温菌驯化方法,其特征在于:驯化期间厌氧池和二级曝气池的程序升温过程如下:(1)系统水温<40℃,每24小时升高1℃;系统水温达到40℃,保持72小时;(2)系统水温40~45℃之间,每24小时升0.4℃;(3)系统水温45~50℃之间,每24小时升1℃;系统水温达到50℃,保持72小时;(4)系统水温50~60℃之间,每24小时升0.3℃;系统水温达到60℃,保持72小时;系统水温60~70℃之间,每24小时升0.3℃;系统水温达到70℃,保持72小时;以次类推。3.根据权利要求1所述的高温菌驯化方法,其特征在于:当系统水温达到45℃,取厌氧污泥和好氧污泥样品分析生化反应主力菌种及适宜驯化温度,当废水来水温度在生化反应主力菌种的适宜驯化温度范围内或低于生化反应主力菌种的适宜驯化温度最低值时,将废水来水温度作为最终驯化温度;当废水来水温度高于生化反应主力菌种的适宜驯化温度最高值时,在生化反应主力菌种的适宜驯化温度范围内任选温度作为最终驯化温度。4.根据权利要求1所述的高温菌驯化方法,其特征在于:最高驯化温度比最终驯化温度高2~5℃。5.根据权利要求1所述的高温菌驯化方法,其特征在于:驯化期间厌氧池MLSS控制在4~6g/L之间,二级曝气池MLSS控制在3~5g/L之间。6.根据权利要求1所述的高温菌驯化方法,其特征在于:预热池打入厌氧池的水质需满足:磷:氮:COD质量浓度比大于1:5:100,BOD/COD>0.2,BOD>50mg/L。7.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:张广梁明赵宁黄斌孟宪谭王涛
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
类型:发明
国别省市:

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