硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法制造方法及图纸

技术编号:37666058 阅读:45 留言:0更新日期:2023-05-26 04:24
本发明专利技术公开了一种硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法,属于污水生物处理领域。主体反应器为UASB反应器,包括短程反硝化厌氧氨氧化下反应区与硫自养反硝化厌氧氨氧化上反应区,采用气、液循环自下而上实现污泥、硫粒充分流化,增强传质效果。城市污水与A2O硝化区出水共同进入反应器,下反应区内异养反硝化菌利用污水内易降解碳源驱动短程反硝化反应,继而通过厌氧氨氧化作用同步去除氨氮与亚硝态氮;上反应区内硫氧化菌以生物膜形式附着于硫粒外部,以单质硫为底物进行自养反硝化反应,同时协同厌氧氨氧化菌去除剩余氨氮,提升反应器对污水水质波动的抵抗力,进一步强化低碳氮比城市污水深度脱氮效果。城市污水深度脱氮效果。城市污水深度脱氮效果。

【技术实现步骤摘要】
硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法


[0001]本专利技术涉及一种硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置与方法,属于污水生物处理


技术介绍

[0002]当前城市污水处理厂难以实现稳定达标排放,尾水直接排入自然水体将导致氮素超标,水体富营养化现象频繁发生,需设三级处理工艺进行深度脱氮或在原有工艺基础上强化脱氮性能。污水处理设施的升级势必会造成处理能耗及碳排放量的增加,因此开发新型脱氮工艺势在必行。厌氧氨氧化工艺可利用氨氮及亚硝酸盐直接生成氮气,实现自养脱氮且无需投加碳源,与传统硝化反硝化工艺相比可节省60%的能耗和90%的污泥产量。近年来,该技术以短程硝化厌氧氨氧化工艺的形式成功运用于侧流污水处理,但在主流城市污水方面的工程应用鲜有报道,主要原因在于短程硝化反应实现维持困难。短程反硝化反应可有效利用碳源将硝态氮还原为亚硝态氮,为厌氧氨氧化稳定提供亚硝态氮底物。相较于短程硝化工艺,短程反硝化工艺具有较高亚硝产率的同时无需复杂的控制程序,可有效降低脱氮工艺操作难度,此本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化实现低碳氮比城市污水深度脱氮的装置,其特征在于:设有城市污水原水水箱(1)、硝化液原水水箱(2)、硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化UASB反应器(3);城市污水原水水箱(1)、硝化液原水水箱(2)分别设一号进水蠕动泵(1.1)、二号进水蠕动泵(2.1)与硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化UASB反应器(3)的三号进水蠕动泵(3.1)相连;所述的硫自养反硝化强化短程反硝化厌氧氨氧化UASB反应器(3)设有短程反硝化厌氧氨氧化下反应区(3.3)、硫自养反硝化厌氧氨氧化上反应区(3.9),主要包括三号进水蠕动泵(3.1)、进水口(3.2)、第一液循环出水口(3.5)、第一液回流管(3.6)、第一液回流泵(3.7)、第一液循环进水口(3.8)、气体循环进气口(3.11)、带孔隔板(3.12)、第二液循环出水口(3.13)、第二液回流管(3.14)、第二液回流泵(3.15)、第二液循环进水口(3.16)、三相分离器(3.17)、出水口(3.18)、排气孔(3.19)、气体循环泵(3.20)、气体循环管(3.21)、厌氧氨氧化颗粒污泥(3.4)、单质硫颗粒(3.10);短程反硝化厌氧氨氧化下反应区(3.3)与硫自养反硝化厌氧氨氧化上反应区(3.9)由带孔隔板连接,第一、第二液回流管、第一、第二液回流泵连接对应液循环出水口、进水口,气体循环管道、气体循环泵与进气口、出气口相连。2.应用权利要求1所述的装置实现低碳氮比城市污水深度脱氮的方法,其特征在于,包括以下过程:(1)单质硫颗粒预处理。序批式SBR反应器内接种城市污水处理厂二沉池污泥,同时投加单质硫颗粒,污泥浓度保持为2500

3500mg/L,单质硫颗粒填充比为30%,进水为硝态氮浓度30mg/L的人工配水。SBR反应器运行分为两个阶段,阶段一共运行7天,每天4个周期,每周期6h,进水10min,搅拌180min,沉淀10min,闲置160min,排水比50%;阶段二排出全部絮体污泥,每天运行6个周期,每周期4h,进水10min,搅拌1...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭永臻柴婵李翔晨张静雯李夕耀王淑莹
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:发明
国别省市:

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