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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及环境工程废水处理,具体涉及一种高氨废水资源能源化回收系统。
技术介绍
1、氨氮污染物作为继化学需氧量(cod)之后的第二项约束性控制指标,是我国水体污染物控制的重点。高浓度氨氮排放量占全国工业氨氮排放总量的85.9%,处理状况却不容乐观,氨氮去除率不到68%。物化、生物等传统技术存在二次污染、能耗高、处理能力有限或设备内部易结垢等问题,且很难回收废水中的氨资源。捕获高氨废水中所蕴含的绿色能源,再生和回用水资源等措施是实现低碳排放的重要途径。厌氧消化是一种经济、有效的高氨废水处理和能源转化关键技术:含氮物质如蛋白质、尿素等经过微生物的作用降解为甲烷和小分子氨氮。甲烷已是一种公认的绿色能源,而废水中还有另一种很少被人关注的燃料——氨气。氨气含有17.6%相对质量的h元素,在高温下裂解产生75%h2和25%n2的混合气体,可作为氢氧燃料电池的直接燃料,生物电化学系统(bioelectrochemical system,bes)是一种基于电化学转化过程的新型方法,以微生物作为催化剂转化可降解有机物中储存的化学能。bes作为一种新型的废水处理技术,其基本工作原理是利用具有电化学活性的微生物将电子供体释放的电子传递至电极,通过外电路将电子传递至电子受体,最终实现系统产能。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种高氨废水资源能源化回收系统,以实现在去除c、n、s的同时对氨气、甲烷和单质硫的回收,同时简化结构。
2、为实现上述目的,本专利技术提供一种高氨废水资源能
3、位于上部的三相分离器,其上部设置排气口;
4、筒体,为两侧、底部开口的长方体结构,其上部设置出水口、回流口,两侧设有密封垫圈卡槽,连接阳极室、阴极室,之间设置离子交换膜,筒体内部上方为弧形结构,下部设有取样口;
5、布水板,上部连接筒体,下部连接有布水器,所述布水器设有进水孔,为锥体结构,上部与布水板连接,底部设有进水口,该进水口连接有蠕动泵。
6、作为优选的方案,所述阳极室、阴极室,为单侧开口矩形元件,开口侧边设有密封垫圈凹槽,其顶部设有进水口、电极片导线出口,底部设有排水口。
7、作为优选的方案,所述电极片为矩形元件,其位于阳极室、阴极室内壁,与外部电路相连,所述外部电路包括电阻、电化学工作站、数据采集仪和电源。
8、作为优选的方案,所述电极片材质为铂。
9、作为优选的方案,所述三相分离器为倒圆锥形。
10、本专利技术装置以厌氧处理高氨废水为对象,并将电极分离,避免了o2干扰;在电极电解的作用下,阴极区域有机物转化成ch4和nh3,阳极区域s2-转化为so2。本专利技术将上流式厌氧污泥床(up-flow anaerobic sludge bed,uasb)引入电化学技术,将生物电化学作为一种特殊的代谢途径引入uasb系统,可以调控微生物结构和电子传递途径的建立,提高整体的资源和能量回收效率和稳定性。采用上述技术方案的有益效果:
11、(1)实现了c、n、s在同步去除。
12、(2)避免了高氨、硫化物、低ph对厌氧产甲烷过程的抑制。
13、(3)通过离子交换膜将电极与厌氧过程分离,避免了气体对厌氧段微生物生长代谢的干扰。
14、(4)甲烷在碱性阴极得到净化的同时吹脱氨气生成。
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1.一种高氨废水资源能源化回收系统,包括厌氧反应器、阳极室、阴极室、电极片、阳离子交换膜、阴离子交换膜,其特征在于:所述厌氧反应器包括,
2.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:
3.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:所述电极片为矩形元件,其位于阳极室、阴极室内壁,与外部电路相连,所述外部电路包括电阻、电化学工作站、数据采集仪和电源。
4.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:所述电极片材质为铂。
5.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:所述三相分离器为倒圆锥形。
【技术特征摘要】
1.一种高氨废水资源能源化回收系统,包括厌氧反应器、阳极室、阴极室、电极片、阳离子交换膜、阴离子交换膜,其特征在于:所述厌氧反应器包括,
2.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:
3.根据权利要求1所述的高氨废水资源能源化回收系统,其特征在于:所述电极片为矩...
【专利技术属性】
技术研发人员:许林季,王鑫,黄健盛,何强,王新筑,
申请(专利权)人:重庆大学,
类型:发明
国别省市:
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