[发明专利]一种AB‑ASBR反应器启动厌氧氨氧化的装置有效

专利信息
申请号: 201610102527.4 申请日: 2016-02-23
公开(公告)号: CN105502664B 公开(公告)日: 2017-11-07
发明(设计)人: 端允;赵瑛;曹岳;王慧礼;岳秀萍 申请(专利权)人: 太原理工大学
主分类号: C02F3/30 分类号: C02F3/30
代理公司: 北京律谱知识产权代理事务所(普通合伙)11457 代理人: 罗建书
地址: 030024 *** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 一种 ab asbr 反应器 启动 厌氧氨 氧化 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种AB-ASBR反应器启动厌氧氨氧化的装置,属于污水污泥生物处理技术领域。

背景技术

我国氨氮排放量远远超出受纳水体的环境容量,已超过COD成为影响地表水水环境质量的首要指标,并在“十二五”期间被列为总量控制指标。氨氮削减工艺主要分为物化法和生化法两类。物化法处理投资成本高,运行费用高,易造成二次污染。生化法处理成本低,二次污染少,但处理效果有待提升。传统的生物脱氮工艺对氨氮去除率一般可达70%-80%。选择合适的生化处理工艺,通过运行调控,可使氨氮去除率效果显著提高,并降低处理费用。

国内现有污水生物处理系统往往通过投加外碳源来补充碳源需求,这既增加了处理成本,又加剧了水厂中CO2的排放和剩余污泥的大量产生。厌氧氨氧化处理工艺与传统生物脱氮技术相比,不需外加有机碳源;不需投加酸碱中和试剂,避免造成二次污染;耗能低;污泥产量少。据国内外相关报道,厌氧氨氧化反应的启动已经取得了一定的进展,但厌氧氨氧化菌世代周期长,对于不同反应器启动时间差异较大。已实现厌氧氨氧化反应的ASBR工艺存在有如下缺点:1.菌群优势不稳定,处理效率不高。ASBR中进行着间歇性发酵,随着最初基质不断向中间产物转移,反应器中微生物的组成及优势种群也随之不断更替,使ASBR反应器中的甲烷八叠球菌和甲烷丝菌都难以稳定,各自的生化优势无法充分发挥。2.经济潜能有待进一步发掘,运营成本较高。由于ASBR反应器中形成的厌氧颗粒污泥大多以甲烷丝菌为优势菌,牺牲了甲烷八叠球菌基质利用速率高的功能,限制了ASBR有机负荷的提高。为保证ASBR反应器的正常运行,常采用降低设计负荷的措施,以保证反应器在相对较低的负荷下容易保持产酸菌和产甲烷菌之间的平衡,因此限制了反应器容积负荷的提高和基建投资的最大程度减少。

发明内容

本发明的目的是提供一种AB-ASBR反应器启动厌氧氨氧化的装置,该装置可实现高浓度有机物去除的同时对废水中氨氮的去除,提高污水处理效率,降低处理成本。

一种AB-ASBR反应器启动厌氧氨氧化的装置,包括:污水池、前段反应装置和后段反应装置;

前段反应装置包括前段ASBR反应器、集气装置、微型真空泵、时控开关、气体流量计、pH测定仪、溶解氧测定仪和温控装置;

后段反应装置包括后段ASBR反应器、集气装置、微型真空泵、时控开关、气体流量计、pH测定仪、溶解氧测定仪和温控装置;

前、后段ASBR反应器的高度和直径比均为2-3;前、后段ASBR反应器顶端均设有排气口和微量元素投加口,前、后段ASBR反应器的底侧均分别设有进水口和排水口,前、后段ASBR反应器的底部中心均设有气体循环入口和曝气头,气体循环入口设置在曝气头下方;前、后段ASBR反应器的底部均设有排空阀和排泥阀;排气口通过导气管与集气装置连接,集气装置通过导气管与微型真空泵进气端连接,微型真空泵通过时控开关控制开启,微型真空泵的出气端与气体流量计进气端连接,气体流量计出气端与气体循环入口相连;

污水池与前段ASBR反应器的进水口连接;前段ASBR反应器的排水口和后段ASBR反应器的进水口相连;

启动前、后段ASBR反应器:以城市污水处理厂回流污泥为接种污泥,注入前、后段ASBR反应器中,其污泥浓度为3000-4000mg/L,以初始容积负荷0.2gCOD/(L·d)培养并投加适量絮凝剂聚丙烯酰胺,于中温条件下培养厌氧颗粒污泥;污水池中污水进水注入前段ASBR反应器中进行吸附,吸附结束后,污水进入后段ASBR反应器进行降解;进水完成后,通过时控开关间歇打开微型真空泵,微型真空泵将气袋内气体吸入气室,加压后输送至反应器底部进行搅拌,使废水与污泥充分接触混合,进行吸附降解反应;

在反应阶段最后一次搅拌后,时间控制器电源自动关闭,反应器进入沉淀阶段;混合液在静止的条件下沉淀,进行固液分离;打开出水开关,使经过沉淀后的上清液在储气压力的作用下排出反应器;

通过pH测定仪、溶解氧测定仪和温控装置分别测定前、后段ASBR反应器中污水的pH值、溶解氧和水温,使其pH值维持在6.8-7.2、溶解氧接近0、水温维持在35±2℃;每天运行2-3个周期,前段ASBR反应器每个周期包括进水—吸附—沉降—排水—再生,后段ASBR反应器每个周期包括进水—降解—沉降—排水—闲置;在上述条件下运行前、后段ASBR反应器,逐渐提高有机物浓度至5000mg/L以上,并实现污泥颗粒化;

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