控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置制造方法及图纸

技术编号:41361285 阅读:38 留言:0更新日期:2024-05-20 10:10
本技术涉及控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,包括:进水模块、恒温加热模块、碱投加模块、游离亚硝酸实时监测模块、曝气风机、好氧池、缺氧池、MBR池、出水模块和排泥模块;进水模块、恒温加热模块和游离亚硝酸实时监测模块均与好氧池相连接;碱投加模块与缺氧池相连接;曝气风机分别连接好氧池和MBR池的底部;MBR池内还设置有出水模块和排泥模块。本技术的有益效果是:本技术通过好氧池回流,控制好氧池FNA在较高水平,抑制包埋颗粒内NOB活性,使氨氮氧化停留在亚硝化阶段,可实现包埋颗粒短程硝化反硝化稳定性,系统总氮去除率达85%以上,能耗可降低15%左右。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及水处理,更确切地说,它涉及控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置


技术介绍

1、在水处理工程中,氨氮的去除主要通过硝化微生物的硝化作用将氨氮转化为硝态氮、亚硝态氮,再通过反硝化微生物作用转化为氮气或氮氧化物,其中硝化作用是决定生物脱氮关键的第一步。传统活性污泥法作为比较成熟的脱氮工艺,在处理低浓度氨氮废水时效果不佳,因为低浓度的氨氮影响了硝化微生物的富集,导致系统整体的脱氮效率降低。因此,针对这一缺陷,固定化微生物技术应运而生,其中包埋固定化技术的应用最为广泛。包埋固定化微生物技术是用化学或物理的手段将游离微生物定位于限定的载体空间领域,并使其保持活性,反复利用的方法。在废水脱氮应用过程中,包埋技术能够高浓度富集脱氮优势菌属,延长微生物在系统中的停留时间;包埋载体还能缓解外界因素对优势菌属的影响,为微生物提供合适的生长和反应空间。


技术实现思路

1、本技术的目的是针对现有技术的不足,提出了一种控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,包括:进水模块、恒温加热模块、碱投加模块、游离亚硝酸实时监测模块、曝气风机、好本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,包括:进水模块(1)、恒温加热模块(2)、碱投加模块(3)、游离亚硝酸实时监测模块(4)、曝气风机(5)、好氧池(6)、缺氧池(10)、MBR池(12)、出水模块(16)和排泥模块(17);

2.根据权利要求1所述的控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,所述进水模块(1)的进水水质包括氨氮浓度为200~260mg/L,C/N比为1~10,pH为8~8.5。

3.根据权利要求2所述的控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,所述好氧池(6)内投加有硝化包埋颗粒(7),用于将废水中的氨氮氧化成亚硝态氮,投加...

【技术特征摘要】

1.控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,包括:进水模块(1)、恒温加热模块(2)、碱投加模块(3)、游离亚硝酸实时监测模块(4)、曝气风机(5)、好氧池(6)、缺氧池(10)、mbr池(12)、出水模块(16)和排泥模块(17);

2.根据权利要求1所述的控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,所述进水模块(1)的进水水质包括氨氮浓度为200~260mg/l,c/n比为1~10,ph为8~8.5。

3.根据权利要求2所述的控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,所述好氧池(6)内投加有硝化包埋颗粒(7),用于将废水中的氨氮氧化成亚硝态氮,投加量为好氧池(6)体积的10~30%,好氧池(6)的底部设有曝气盘(9),用于给微生物提供氧气。

4.根据权利要求3所述的控制包埋颗粒短程硝化反硝化的装置,其特征在于,所述缺氧池(10)内投加有反硝化包埋颗粒(8),用于将好氧池内...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵国萍黄建元尹志凯郑志坤钱虹洲施园王蒋镔王润得邱鹤
申请(专利权)人:浙江浙能科技环保集团股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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