游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:9822455 阅读:165 留言:0更新日期:2014-03-31 06:40
游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮的装置及方法,属于污水生物脱氮技术领域。主要包括原水水箱、进水泵、进水管、交替好氧/缺氧反应器、空气压缩机、曝气管、空气扩散器、碳源储存箱、碳源投加泵、碳源投加管、搅拌器、pH测定仪、pH传感器、排水管。短程硝化阶段好氧曝气,在溶解氧充足条件下,污泥中AOB将氨氮氧化成亚硝态氮,同时监测pH值,当pH出现“氨谷”特征点时,硝化反应结束,立即停止曝气;加入外碳源,进行缺氧搅拌,同时监测pH值,当pH出现“亚硝酸盐膝”特征点时,反硝化结束;沉淀、排水。pH值准确控制硝化和反硝化时间,能够快速实现并维持稳定的短程硝化,解决了短程硝化的瓶颈问题。

【技术实现步骤摘要】
游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮的装置及方法
本专利技术涉及一种高氨氮废水快速实现短程生物脱氮的装置和方法,属于污水生物脱氮

技术介绍
城市垃圾渗滤液是生活垃圾在堆放和填埋过程中由于消解和雨水的淋溶、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡而产生的污水,其主要水质特征如下:(I)氨氮含量较高。由于垃圾中含有大量的含氮物质,所以其产生的渗滤液氨氮含量很高。渗滤液中的氮主要以氨氮的形式存在,新鲜渗滤液中氨氮的含量大约占总氮的85%~90%。垃圾渗滤液属高浓度氨氮废水,氨氮浓度可达2500mg/L以上。(2)低C/N比。垃圾渗滤液是各种不同填埋年限的渗滤液形成的混合污水,经过了较长时间的微生物作用,废水中相当部分易生物降解有机物己被去除,从而使可生物降解有机物的含量显明降低。较低的C/N比不但对生物处理过程有较强的抑制作用,而且有机碳源的缺乏使得反硝化反应难以有效的进行。废水生物脱氮,一般由硝化和反硝化两个过程完成,而硝化过程可分为两个阶段,分别是由氨氧化菌(Ammonia oxidizing bacteria, AOB)和亚硝酸盐氧化菌(Nitriteoxid本文档来自技高网...

【技术保护点】
游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮的装置,其特征在于,主要包括原水水箱(1)、进水泵(2、进水管(3)、交替好氧/缺氧反应器(4)、空气压缩机(5)、曝气管(6)、空气扩散器(7)、碳源储存箱(8)、碳源投加泵(9)、碳源投加管(10)、搅拌器(11)、pH测定仪(12)、pH传感器(13)、排水管(14);原水水箱(1)经由进水泵(2)通过进水管(3)与交替好氧/缺氧反应器(4)连接,交替好氧/缺氧反应器(4)内部设有搅拌器(11)、空气扩散器(7)和pH传感器(13);在空气压缩机(5)通过曝气管(6)和空气扩散器(7)向交替好氧/缺氧反应器(4)内提供溶解氧,pH传感器(1...

【技术特征摘要】
1.游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮的装置,其特征在于,主要包括原水水箱(1)、进水泵(2、进水管(3)、交替好氧/缺氧反应器(4)、空气压缩机(5)、曝气管(6)、空气扩散器(7)、碳源储存箱(8)、碳源投加泵(9)、碳源投加管(10)、搅拌器(11)、pH测定仪(12)、pH传感器(13)、排水管(14);原水水箱(1)经由进水泵(2)通过进水管(3)与交替好氧/缺氧反应器(4 )连接,交替好氧/缺氧反应器(4 )内部设有搅拌器(11)、空气扩散器(7)和pH传感器(13);在空气压缩机(5)通过曝气管(6)和空气扩散器(7)向交替好氧/缺氧反应器(4)内提供溶解氧,pH传感器(13)与pH测定仪(12)相连;外碳源存储子碳源储存箱(8 )中,碳源储存箱(8 )经由碳源投加泵(9 )通过碳源投加管(10 )与交替好氧/缺氧反应器(4)连接,交替好氧/缺氧反应器(4)设有排水管(14)。2.采用权利要求1的装置进行游离氨(FA)抑制结合pH值快速实现短程生物脱氮方法,其特征在于,包括以下4个步骤: (1)进水:基于设计水量使原水进入交替好氧/缺氧反应器,反应器内设置pH传感器,与在线pH测定仪相连; (2)短程硝化阶段好氧曝气:开启鼓...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙洪伟
申请(专利权)人:兰州交通大学
类型:发明
国别省市:

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