[发明专利]一种基于多点进水调控的寒冷地区城市污水强化处理方法有效
申请号: | 201010557069.6 | 申请日: | 2010-11-24 |
公开(公告)号: | CN102001791A | 公开(公告)日: | 2011-04-06 |
发明(设计)人: | 赫俊国;韩宝平;刘剑 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 金永焕 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 多点 进水 调控 寒冷 地区 城市 污水 强化 处理 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种城市污水强化处理方法。
背景技术
目前,城市污水处理主要采用生物活性污泥法,生物活性污泥法有很多种处理工艺,常有的工艺方法有,普通曝气法,A-B法,A/O工艺,A2/O脱氮除磷工艺,氧化沟工艺等。A2/O工艺,作为在系统上最简单的同步脱氮除磷工艺,并以其效果稳定、适应性广等优点广泛应用于国内外城市污水生物脱氮除磷污水处理厂中。
但是该工艺将厌氧、缺氧和好氧三种不同的环境条件交替运行和不同种类的微生物菌群如聚磷菌、反硝化菌、硝化菌共存于同一污泥系统中,导致两大矛盾,一方面,硝化菌,反硝化菌和聚磷菌的不同泥龄和碳源之争,同时回流污泥中携带的硝酸盐也抑制了厌氧条件下磷的释放,结果这种相互制约作用,导致该工艺的脱氮除磷效率很难进一步提高,最终导致脱氮和除磷对立的矛盾;另一方面,硝化细菌属于好氧菌,经过硝化液回流到缺氧区,可使其活性受到抑制,反硝化细菌最适环境为缺氧环境,经过好氧区可影响反硝化细菌的活性,摄磷菌在厌氧条件下释磷,好氧条件吸磷,却经过对除磷没有意义的缺氧区,影响摄磷菌性能,三种细菌有各自最适的溶解氧,经过其他区域均会抑制细菌活性,影响脱氮除磷效果。此外,由于厌氧/缺氧/好氧的布置形成,要靠硝化液回流至缺氧区来进行反硝化,不仅限制了TN(总氮含量)的去除率,而且增加动力运行费用。
另外,北方寒冷地区城市污水温度低,导致污水处理系统内微生物活性差,脱氮除磷效果不理想,因此如何研究一种寒冷地区城市污水同步脱氮除磷处理工艺,克服脱氮除磷去除之间的矛盾,使寒冷地区污水达到同时高效的脱氮除磷且稳定运行,这是目前亟待解决的问题。
发明内容
本发明目的是为了解决采用现有处理城市污水的技术存在无法同步高效的脱氮除磷、处理效果差、运行费用高和不适用于处理寒冷地区城市污水的问题,而提供的一种基于多点进水调控的寒冷地区城市污水强化处理方法。
基于多点进水调控的寒冷地区城市污水强化处理方法按以下步骤进行:一、将污水进行初步沉淀,水力停留时间为0.5~1.0h,然后通过配水井将初沉池出水分成两部分或三部分进行分配;二、厌氧池和缺氧池1的出水混合液与30%~50%好氧池首端回流污泥同时进入好氧池,水力停留时间为4.0~6.0h,好氧池出水进入缺氧池2,水力停留时间为0.5~1.0h,缺氧池2出水经跌水进入二沉池中进行泥水分离,水力停留时间为2.0~3.0h,溶解氧浓度为1.3~1.7mg/L,上清液作为处理的净化水排出,将下层的部分污泥回流,其余作为剩余污泥排放;
其中步骤一中初沉池出水分成两部分进行分配(两部分共为100%),即在碳源充足的条件下(好氧池出水COD在80~150mg/L),20%~50%的初沉池出水与厌氧回流污泥同时进入厌氧池,水力停留时间为1.0~1.5h,50%~80%的初沉池出水与100%~300%好氧池回流的硝化液同时进入缺氧池1,水力停留时间为1.0~1.5h;
步骤一中初沉池出水分成三部分进行分配(三部分共为100%),即在碳源不足的条件下(好氧池出水COD在40~80mg/L),20%~50%的初沉池出水与厌氧回流污泥同时进入厌氧池,水力停留时间为1.0~1.5h,30%~50%的初沉池出水与100%~300%好氧池回流的硝化液同时进入缺氧池1,水力停留时间为1.0~1.5h,20%~30%的初沉池出水与好氧池出水混合液共同进入缺氧池2,水力停留时间为0.5~1.0h;
步骤二中将下层的部分污泥回流,为5%~30%回流到厌氧池,30%~50%回流到好氧池首端。
本发明的优点:1、将污水将一定比例分配到厌氧池和缺氧池1,增大了污水在厌氧池和缺氧池1的停留时间,若按常规工艺的停留时间设计,则可减小厌氧池和缺氧池1的容积,节省建设费用;
2、将污水将一定比例分配到厌氧池和缺氧池1,有效解决了常规工艺中碳源矛盾,使厌氧段释磷过程及缺氧段反硝化过程中碳源充足,提高脱氮除磷效果;回流到厌氧池的污泥回流采用5%~30%的较低回流比,即可达到除磷的目的;回流到好氧池首端的污泥回流采用30%~50%,硝化液回流采用100%~300%,即可达到良好的脱氮作用;
3、将污水将一定比例分配到厌氧池和缺氧池1,有效解决了常规工艺中污泥龄的矛盾,可通过配水比例控制适合脱氮和除磷的不同泥龄,提高脱氮除磷效果;
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