短程硝化/厌氧氨氧化-硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法制造方法及图纸

技术编号:36384180 阅读:72 留言:0更新日期:2023-01-18 09:46
短程硝化/厌氧氨氧化

【技术实现步骤摘要】
短程硝化/厌氧氨氧化

硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法


[0001]本专利技术涉及短程硝化/厌氧氨氧化

硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。

技术介绍

[0002]近年来,城市进程不断推进固体废物产量与日俱增,卫生填埋成为全世界范围内固体垃圾最主要的处理方式,在美国和中国分别有43.5%和78.6%的城市固体废物通过卫生填埋的方式进行处理。垃圾渗滤液作为卫生填埋的副产物,具有氨氮浓度高、水质水量波动大、可生化性差和营养元素比例失调等特点,其高效低碳的脱氮处理已成为世界难题。
[0003]厌氧氨氧化可以将NH
4+

N和NO2‑

N直接转化为N2,被认为是当前最环保、最经济的污水脱氮技术,具有生物能源回收潜力,适用于低C/N比晚期垃圾渗滤液等高氨氮废水的处理。但是厌氧氨氧化过程每去除1mol NH
4+

N将代谢产生0.26mol NO3‑

N,厌氧氨氧化出水积累大量的NO3‑

N是导致其出水不达标的主要原因。当污水中有足够有机碳源时,目前最流行、最有效的NO3‑

N处理工艺依然为异养反硝化。然而,当废水中缺少足够的有机碳源(如晚期垃圾渗滤液),异养反硝化工艺则无法有效去除NO3‑

N,导致脱氮效率只能达到10%左右,而额外添加有机碳源会大幅增加污水处理成本并可能会导致二次污染。此外,异养反硝化还会产生大量剩余污泥。
[0004]硫自养反硝化可以有效解决厌氧氨氧化出水NO3‑

N高的难题。作为一种化能自养菌,硫自养反硝化菌可以利用(SO
32

、S2O
32

、S0和S2‑
)作为电子供体和能源将NO3‑

N还原为N2。高氨氮负荷晚期垃圾渗滤液首先进入短程硝化/厌氧氨氧化反应器,进水NH
4+

N被氧化为NO2‑

N,生成的NO2‑

N在NH
4+

N作为电子受体条件下被厌氧氨氧化原位还原去除;接下来,含有NO3‑

N的短程硝化/厌氧氨氧化出水和外加硫离子同时引入硫自养反硝化反应器,在进水S/N质量比大于等于1.42条件下,NO3‑

N被硫自养反硝化菌逐步还原为N2,完成晚期垃圾渗滤液的深度脱氮处理。

技术实现思路

[0005]本专利技术提出了短程硝化/厌氧氨氧化

硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法,属于高氨氮废水生物脱氮
晚期垃圾渗滤液首先进入短程硝化/厌氧氨氧化反应器,进水NH
4+

N被氧化为NO2‑

N,生成的NO2‑

N在NH
4+

N作为电子受体条件下被厌氧氨氧化原位还原去除。厌氧氨氧化过程每去除1molNH
4+

N将代谢产生0.26molNO3‑

N,因此大量NO3‑

N在短程硝化/厌氧氨氧化反应器内积累,难以满足垃圾渗滤液排放标准;接下来,含有NO3‑

N的出水和外加硫离子同时引入硫自养反硝化反应器,在确保进水S/N质量比大于等于1.42条件下,厌氧氨氧化产生的NO3‑

N被硫自养反硝化菌还原为N2,实现晚期垃圾渗滤液的深度脱氮处理。本专利技术提出了一种完全自养型生物脱氮技术,解决了晚期垃圾渗滤液脱氮效率低、出水总氮高的问题,并极大降低了污水处理过程的剩余污泥产量。
[0006]本专利技术的目的是通过以下技术方案来实现的:
[0007]短程硝化/厌氧氨氧化

硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置与方法,其特征在于,包括第进水水箱(1)、短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)、中间水箱(3)、硫自养反硝化反应器(4)和出水水箱(5);
[0008]所述进水水箱(1)设有第一出水口(1.1);所述短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)设有第一搅拌器(2.1)、第一在线监测装置(2.2)、第一进水蠕动泵(2.3)、第一进水口(2.4)、空气压缩机(2.5)、曝气砂头(2.6)、第二出水口(2.7)、第一出水蠕动泵(2.8);所述中间水箱(3)设有第二进水口(3.1)、第三出水口(3.2);所述硫自养反硝化反应器(4)设有第二搅拌器(4.1)、第三进水口(4.2)、第二进水蠕动泵(4.3)、第二出水蠕动泵(4.4)、第四出水口(4.5)、第二在线监测装置(4.6);所述出水水箱(5)设有第四进水口(5.1)。
[0009]进水水箱(1)第一出水口(1.1)通过第一进水蠕动泵(2.3)与短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)的第一进水口(2.4)相连;空气经过空气压缩机(2.5)和曝气砂头(2.6)打入短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2);短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)的第二出水口(2.7)通过第一出水蠕动泵(2.8)与中间水箱(3)的第二进水口(3.1)相连;中间水箱的第三出水口(3.2)通过第二进水蠕动泵(4.3)与硫自养反硝化反应器(4)的第三进水口(4.2)相连,硫自养反硝化反应器(4)的第四出水口(4.5)通过第二出水蠕动泵(4.4)与出水水箱(5)第四进水口(5.1)相连。
[0010]利用所述装置实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮,其特征在于,包括以下过程:
[0011]1)分别将处理晚期垃圾渗滤液的厌氧氨氧化活性污泥和处理S2‑
工业废水的活性污泥接种至短程硝化/厌氧氨氧化反应器和硫自养反硝化反应器,接种后两个反应器内混合液污泥浓度分别为3129

4053mg/L和3638

3762mg/L;
[0012]2)打开第一进水蠕动泵将进水水箱中的晚期垃圾渗滤液泵入短程硝化/厌氧氨氧化反应器,打开空气压缩机和第一搅拌器,通过控制空气压缩机曝气强度确保反应器内溶解氧浓度为0.05

0.2mg/L。在微溶解氧条件下,厌氧氨氧化菌利用活性污泥形成的局部厌氧环境可以与短程硝化同时发挥代谢活性,直接将进水NH
4+

N去除;
[0013]3)短程硝化耦合厌氧氨氧化过程需要消耗碱度,短程硝化/厌氧氨氧化反应器的曝气时间通过pH在线监测装置严格控制,当反应结束时pH将降到最低。因此,pH曲线出现“氨谷点”时立即停止曝气,沉淀15min后出水排入中间水箱;
[0014]4)厌氧氨氧化过程每去除1molNH
4+

N将代谢产生0.26molNO3‑

N。根据短程硝化/厌氧氨氧化反应器出水中本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.短程硝化/厌氧氨氧化

硫自养反硝化实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的装置,其特征在于,包括第进水水箱(1)、短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)、中间水箱(3)、硫自养反硝化反应器(4)和出水水箱(5);所述进水水箱(1)设有第一出水口(1.1);所述短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)设有第一搅拌器(2.1)、第一在线监测装置(2.2)、第一进水蠕动泵(2.3)、第一进水口(2.4)、空气压缩机(2.5)、曝气砂头(2.6)、第二出水口(2.7)、第一出水蠕动泵(2.8);所述中间水箱(3)设有第二进水口(3.1)、第三出水口(3.2);所述硫自养反硝化反应器(4)设有第二搅拌器(4.1)、第三进水口(4.2)、第二进水蠕动泵(4.3)、第二出水蠕动泵(4.4)、第四出水口(4.5)、第二在线监测装置(4.6);所述出水水箱(5)设有第四进水口(5.1);进水水箱(1)第一出水口(1.1)通过第一进水蠕动泵(2.3)与短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)的第一进水口(2.4)相连;空气经过空气压缩机(2.5)和曝气砂头(2.6)打入短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2);短程硝化/厌氧氨氧化反应器(2)的第二出水口(2.7)通过第一出水蠕动泵(2.8)与中间水箱(3)的第二进水口(3.1)相连;中间水箱的第三出水口(3.2)通过第二进水蠕动泵(4.3)与硫自养反硝化反应器(4)的第三进水口(4.2)相连,硫自养反硝化反应器(4)的第四出水口(4.5)通过第二出水蠕动泵(4.4)与出水水箱(5)第四进水口(5.1)相连。2.利用权利要求1所述装置实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的方法,其特征在于,包括以下过程:1)分别将处理晚期垃圾渗滤液的厌氧氨氧化活性污泥和处理S2‑
工业废水的活性污泥接种至短程硝化/厌氧氨氧化反应器和硫自养反硝化反应器,接种后两个反应器内混合液污泥浓度分别为3129

4053mg/L和3638

3762mg/L;2)打开第一进水蠕动...

【专利技术属性】
技术研发人员:张方斋彭永臻
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:发明
国别省市:

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