[发明专利]一种强化低碳磷比污水的短程硝化及反硝化除磷脱氮方法有效
申请号: | 201210248467.9 | 申请日: | 2012-07-18 |
公开(公告)号: | CN102765856A | 公开(公告)日: | 2012-11-07 |
发明(设计)人: | 张传义;张雁秋;袁丽梅;李燕;厉魏;张莎莎;高丽慧 | 申请(专利权)人: | 中国矿业大学 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 唐惠芬 |
地址: | 221116 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 强化 低碳磷 污水 短程 硝化 磷脱氮 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种废水处理方法,特别是一种强化低碳磷比污水的短程硝化及反硝化除磷脱氮方法。
背景技术
水体富营养化是一个全球性的环境问题,它是由于水体中氮、磷含量超标导致藻类过渡繁殖引起的。为了进一步降低氮磷对水环境造成的危害,许多国家和地区立法对污水中氮、磷等指标制定了新的排放标准。如我国颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)明确规定了较为严格的TP、NH3-N和TN的排放标准分别为:TP≤0.5mg/L,NH3-N≤5mg/L,TN≤15mg/L (一级A标准)。目前国内建成的大多二级污水处理厂均有不适应新标准要求的问题,面临着严峻的改造任务。为进一步提高城市污水的脱氮除磷效果,防治水体富营养化,研究开发经济高效的城市污水、尤其是低碳源城市污水除磷脱氮新技术具有重要的实践意义。
现有的生物脱氮除磷工艺基本是在传统生物脱氮除磷理论基础上进行构建的。其主要缺点有:工艺流程中包含多种污泥和混合液的回流,加大系统操作的复杂性,提高了基建和运行费用,且生物脱氮除磷过程对能源(如COD、O2)消耗较多;同一系统中存在多种微生物的相互影响,制约了工艺的高效性和稳定性;剩余污泥产量较大,且磷含量较高,不易处理。以上这些都不符合环境可持续发展的要求。随着生物脱氮除磷理论和技术研究深入,处理效率高、工艺简洁、能耗较低的组合新工艺将成为污水脱氮除磷工艺的发展趋势。近年来,反硝化除磷技术的研究和开发,为解决上述问题提供了有效的解决途径,成为当前水处理领域的研究焦点。
反硝化除磷技术是利用反硝化聚磷菌(DPAOs)在缺氧的条件下利用硝酸盐作为电子受体进行反硝化除磷,实现了脱氮和除磷过程的耦合,从根本上解决了传统生物脱氮除磷工艺中脱氮和除磷两个过程在碳源竞争问题上的矛盾。由氮的转化途径可知,亚硝态氮是硝化和反硝化过程中的一种中间产物,当亚硝酸盐浓度较低时,其可作为DPAOs的电子受体进行反硝化除磷。从化学计量学上分析,利用亚硝酸盐作为电子受体进行反硝化除磷的亚硝化-反硝化除磷可缩短传统反硝化除磷的路径,节省40% COD和25%O2消耗,同时具有周期短、吸磷和放磷速度快的特点。与传统的生物除磷技术相比,短程硝化反硝化除磷在污水氮、磷去除过程中更加节省碳源和能源,因此被誉为“可持续生物除磷脱氮工艺”。
综上所述,在反硝化除磷技术基础上发展起来的亚硝化反硝化除磷技术具有节省碳源、耗能少等诸多优点,在当今城市污水氮磷处理方面具有很明显的优越性,具有很大的发展潜力。而目前关于实现亚硝化反硝化除磷的各类功能菌的驯化不易在单一反应器内实现,运行一般采用两段式或多种反应器组合的模式,如有学者采用厌氧-好氧-缺氧多级反应器,也有学者采用两段式SBR双污泥工艺,所述的SBR为序批式生物反应器;以上方式可较好地实现了亚硝酸盐氮的积累和以NO2-N为电子受体的反硝化聚磷菌的富集。可见,多级反应器可实现较好的短程硝化反硝化除磷效能,但多级反应器或双泥SBR系统存在工艺繁琐、操作不便、控制复杂等诸多缺陷。此外,也有一些学者研究了传统的一段式SBR反应器的短程硝化反硝化除磷的特性,研究表明一段式SBR系统内多种种群因泥龄(SBR)及对DO与营养需求的不同,引起以NO2-N为电子受体的短程硝化反硝化除磷比例较低。因此,需要针对不同功能菌对环境要求构建与之相适应的环境条件,以培养和驯化不同功能微生物菌种,以强化短程硝化反硝化除磷效能。
发明内容
本发明的目的是要提供一种强化低碳磷比污水的短程硝化及反硝化除磷脱氮方法,解决现有的生物脱氮除磷工艺流程中包含多种污泥和混合液的回流,系统操作的复杂性,基建运行费用高,对能源消耗较多;剩余污泥产量较大,且磷含量较高,不易处理的问题。
本发明的目的是这样实现的:该除磷脱氮方法为:构建悬浮-附着耦合SBR短程硝化反硝化除磷一段式SBR,实现硝化细菌和聚磷菌两种不同功能菌在同一反应器共存,根据硝化细菌和除磷菌对生长环境及泥龄要求的不同,把一段式SBR分为上下两个部分,上部内置生物膜填料供好氧硝化细菌附着生长,下部为悬浮生长的聚磷菌,且泥龄可以分别控制,从而创造了对泥龄要求不同的硝化细菌和除磷菌在同一SBR反应器内共存的环境条件;
具体的运行方法为:
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