[实用新型]一种亚硝态氮制备装置有效

专利信息
申请号: 201822097952.6 申请日: 2018-12-13
公开(公告)号: CN209507736U 公开(公告)日: 2019-10-18
发明(设计)人: 贺北平;钱亮;刘瑞东;万硕;岳虎;王维;李星文 申请(专利权)人: 浦华环保有限公司;浦华控股有限公司
主分类号: C02F3/30 分类号: C02F3/30
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 王莹;吴欢燕
地址: 100084 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 生物反应池 生物载体 制备装置 亚硝态氮 流态化 活性污泥 出液口 水中 短程硝化作用 污水处理技术 厌氧氨氧化菌 氮气 本实用新型 污水 分离结构 搅拌装置 循环流动 亚硝酸盐 富集 推流 总氮 去除 氧气 节能 积累 流动
【说明书】:

实用新型涉及污水处理技术领域,公开了一种亚硝态氮制备装置,包括生物反应池,在其内有流动的污水和活性污泥,生物反应池内添加有流态化生物载体;通过设置推流搅拌装置,生物反应池使得生物反应池内的污水、活性污泥与流态化生物载体混合并后按第一方向进行循环流动;亚硝酸盐制备装置,设置在生物反应池内并靠近出液口的位置,其能够向生物反应池内提供空气从而为池内流态化生物载体提供少量氧气,通过短程硝化作用在水中产生NO2的积累,并通过生物载体上富集厌氧氨氧化菌最终生成氮气以去除水中总氮;分离结构设置在生物反应池内并位于出液口的前端。该亚硝态氮制备装置具有节能、节碳的优点。

技术领域

本实用新型涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种亚硝态氮制备装置。

背景技术

近年来,我国污水处理能力得到快速提高,污水处理能力达1.88亿立方米/日。易于实施的城市污水处理厂脱氮除磷改造技术是当前迫切的需求,厌氧、缺氧流态化生物载体技术通过在厌氧区和缺氧区投加流态化生物载体对活性污泥活性系统优化,是强化生物脱氮除磷并提高污水处理厂的出水水质的一个有效方法。

厌氧、缺氧流态化生物载体(Fluidized biological carriers,FBC)工艺是传统移动床生物膜反应器(MBBR)工艺与活性污泥工艺在厌氧、缺氧段的有机结合。其借助了移动床生物膜工艺的特点,在生物生物反应池中投加可挂膜的悬浮填料,填料具有较高的比表面积,生物膜在填料内外表面都能大量生长。在缺氧或厌氧生物反应池中,通过机械搅拌及推流实现FBC工艺。该工艺在缺氧区实现厌氧氨氧化、短程反硝化及传统反硝化功能。在厌氧区实现了厌氧氨氧化,强化了厌氧水解酸化,同时,还具有强化传统反硝化功能。FBC工艺是一种节能、节碳工艺,同时可大大地削减污泥产量。

厌氧氨氧化可以使得污水处理厂达到净的产能,这就给污水处理厂下一步的发展指明了一条道路。正是因为厌氧氨氧化如此重要,所以世界上各国纷纷把这个作为研究的前沿,开发了好氧反氨化工艺(DEMON),该工艺是利用旁路厌氧氨氧化产生厌氧氨氧化的颗粒污泥,在主流中通过加入这些颗粒污泥,采用水力旋流器等方法把它回收出来。

近年来,基于厌氧氨氧化反应的污水处理技术在污水处理领域广受关注,其主要应用形式为与短程硝化技术联用的自养脱氮工艺。主要包括两级式SHARON-ANAMMOX工艺和单级式的CANON工艺。新生物脱氮工艺(SHARON-ANAMMOX)是将短程硝化与厌氧氨氧化分置于两个单独的反应器内进行,在SHARON反应器内氨氧化菌(AOB)将进入水中,其中,约有一半的氨氮氧化为亚硝氮,使得氨氮与亚硝氮能以1:1的进水比例进入ANAMMOX反应器中。后来,研究人员发现上述两个过程能同时在一个反应器内完成,这就是CANON工艺。因此,必须有一个高效的反应器可以在其中达到一种平衡,可以产生大量的NO2-,而且不会对系统中的其它污染物的去除造成不好的影响,从而为稳定的厌氧氨氧化提供必要的反应底物。

但目前无论采用何种自养脱氮工艺,厌氧氨氧化菌总会遭受较明显的溶解氧抑制。因此,需要研发一种亚硝态氮制备装置,并应用在厌氧缺氧流态化生物载体技术中,可实现NO2-的积累并且最大程度地减少溶解氧的抑制作用,最大限度的实现自养脱氮。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

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