【技术实现步骤摘要】
硫氧化全程硝化联合短程反硝化厌氧氨氧化同步处理腈纶废水和生活污水的装置与方法
[0001]本专利技术涉及一种硫氧化全程硝化联合短程反硝化厌氧氨氧化同步处理腈纶废水和生活污水的装置与方法,属于污水生物处理
技术介绍
[0002]目前生化处理被认为是最经济有效的主导技术,但仅依赖于传统硝化反硝化工艺处理腈纶废水,碳源匮乏及生物毒性两大障碍将难以实现出水水质达标。此外特征无机污染物硫氰酸盐对主要控制指标COD及氨氮均有直接或间接的贡献,从而影响出水水质,因此需要联合不同特点的工艺实现氮硫双脱及有机物的有效去除。
[0003]硫氰酸盐可作为氮源、硫源或碳源被微生物利用转化,最终产物均为硫酸盐、二氧化碳及氨氮,其中大部分氨氮被释放至水相,增加了脱氮负荷。控制污染物硫氰酸盐应主要关注硫氰酸盐转化为氨氮、氨氮转化为氮气两个反应节点。相较传统硝化反应,全程硝化过程可在单个微生物体内将氨氮直接转化为硝氮,其氨亲和力高、低氧适应性强,可在污水脱氮中发挥巨大的作用。
[0004]厌氧氨氧化技术可同时将氨氮和亚硝转化为氮气,无需曝气及碳源,自其发现以来主要以短程硝化耦合厌氧氨氧化的工艺形式运用于污水处理工艺。异养反硝化细菌在COD与硝态氮质量浓度比、基质浓度及温度等因素的调控下可实现长期稳定高效的亚硝产率,突破了厌氧氨氧化工艺在污水处理中亚硝难以稳定供给的瓶颈。相较于短程硝化耦合厌氧氨氧化工艺,短程反硝化耦合厌氧氨氧化工艺在节省曝气能耗和碳源的同时可原位去除厌氧氨氧化副产物硝氮,理论脱氮率高达100%。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.硫氧化全程硝化联合短程反硝化厌氧氨氧化同步处理腈纶废水和生活污水的装置,其特征在于:包括腈纶废水原水箱(1)、硫氧化全程硝化生物膜反应器(2)、中间水箱(3)、生活污水原水箱(4)、短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器(5)、出水箱(6)、自动实时控制装置(7)、计算机(8);所述的硫氧化全程硝化生物膜反应器(2)设有第一进水蠕动泵(2.1)、第一进水口(2.2)、碱度补给瓶(2.3)、碱度投加泵(2.4)、第一pH/DO实时监测装置(2.5)、第一电动搅拌器(2.6)、第一溢流口(2.7)、第一排水口(2.8)、第一出水蠕动泵(2.9)、第一排泥口(2.10)、曝气砂头(2.12)、气泵(2.13)、气体流量计(2.14)以及固定生物膜填料(2.15):所述短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器(5)设有第二进水蠕动泵(5.1)、第二进水口(5.2)、第三进水蠕动泵(5.3)、第三进水口(5.4)、第二电动搅拌器(5.5)、第二pH/DO实时监测装置(5.6)、第二溢流口(5.7)第二出水口(5.8)、第二出水蠕动泵(5.9)、第二排泥口(5.10)以及接种PD/A一体化颗粒(5.11);腈纶废水原水水箱(1)与硫氧化全程硝化生物膜反应器(2)之间由第一进水蠕动泵(2.1)连接,中间水箱(3)通过第一出水蠕动泵(2.8)与第二进水蠕动泵(5.1)分别与硫氧化全程硝化生物膜反应器(2)第一出水口(2.7)与短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器(5)第二进水口(5.2)相连接,生活污水原水水箱(4)通过第三进水蠕动泵(5.3)与短程反硝化厌氧氨氧化颗粒反应器(5)相连接;自动控制系统(7)与计算机(8)相连,对第一进水泵(2.1)、碱度投加泵(2.4)、第一出水泵(2.8)、第二进水泵(5.1)、第二出水泵(5.10)、第三进水泵(5.3)、第一pH/DO实时监测装置(2.5)、第二pH/DO实时监测装置(5.6)、第一电动搅拌器(2.6)及第二电动搅拌器(5.5)进行控制。2.应用权利要求1所述的装置同步处理腈纶废水与生活污水的方法,其特征在于,包括以下过程:(1)硫氧化全程硝化生物膜反应器的启动:硫氧化全程硝化生物膜反应器内接种城市污水厂二沉池的剩余污泥,同时安放固定全程硝化生物膜填料,填充比20%,污泥混合液浓度为2000
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2500mg/L,生物膜污泥浓度2000
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4000mg/L;腈纶废水进入硫氧化全程硝化生物膜反应器,通过第一pH/DO实时监测装置实时监控pH,当pH低于7.0时,开启碱度投加泵补充碱度至pH处于7.0
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8.5之间。菌群适应阶段,硫氧化全程硝化生物膜反应器每天运行2周期,每周期12h,进水10min,好氧搅拌540min,沉淀10
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15min,排水10min,闲置145
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150min,DO浓度控制在0.6
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0.8mg/L,排水比60%;运行20天后,每天运行2周期,每周期12h,进水10min,缺氧搅拌120min,好氧搅拌480min,沉淀10
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【专利技术属性】
技术研发人员:彭永臻,柴婵,李翔晨,张静雯,张琼,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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