[发明专利]短程硝化/厌氧氨氧化/短程反硝化-厌氧氨氧化工艺处理晚期垃圾渗滤液的装置与方法有效
申请号: | 201910051959.0 | 申请日: | 2019-01-21 |
公开(公告)号: | CN109721157B | 公开(公告)日: | 2021-10-26 |
发明(设计)人: | 彭永臻;张方斋;王众;姜浩 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30;C02F101/16;C02F103/06 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 短程 硝化 厌氧氨 氧化 工艺 处理 晚期 垃圾 渗滤 装置 方法 | ||
1.利用短程硝化/厌氧氨氧化/短程反硝化-厌氧氨氧化装置实现晚期垃圾渗滤液深度脱氮的方法,所用装置包括原水水箱(1)、短程硝化反应器PN-SBR(2)、第一中间水箱(3)、厌氧氨氧化反应器AMX-SBR(4)、第二中间水箱(5)、外碳源储备罐(6.5)、短程反硝化-厌氧氨氧化反应器DEAMOX-UASB(6);
所述原水水箱设有第一出水口(1.1)、第二出水口(1.2);所述PN-SBR设有空气压缩机(2.1)、气体流量计(2.2)、曝气砂头(2.9)、第一进水口(2.4)、第一取样口(2.7)、第一排水口(2.8)、第一搅拌器(2.5)、第一进水蠕动泵(2.3)、pH/DO实时监测装置(2.6)、第一ORP实时监测装置(2.10);所述AMX-SBR设有第二进水口(4.2)、第二取样口(4.7)、第二排水口(4.8)、第二进水蠕动泵(4.3)、第三进水蠕动泵(4.1)、第二搅拌器(4.5)、pH实时监测装置(4.6)、第二ORP实时监测装置(4.4);所述DEAMOX-UASB设有放空管(6.8)、第三进水口(6.3)、第四进水蠕动泵(6.2)、第五进水蠕动泵(6.1)、第一回流口(6.10)、第一回流蠕动泵(6.13)、第二回流口(6.12)、三相分离器(6.14)、排气口(6.7)、气袋(6.6)、第三排水口(6.9);
原水水箱(1)通过第一进水蠕动泵(2.3)、第三进水蠕动泵(4.1)、第五进水蠕动泵(6.1)分别与PN-SBR(2)、AMX-SBR(4)和DEAMOX-UASB(6)相连;PN-SBR第一排水口(2.8)与第一中间水箱(3)相连,空气经过空气压缩机(2.1)、气体流量计(2.2)最终通过曝气砂头(2.9)打入PN-SBR(2);第一中间水箱(3)通过第二进水蠕动泵(4.3)与AMX-SBR第二进水口(4.2)相连;AMX-SBR第二排水口(4.8)与第二中间水箱进水口(5.1)相连;第二中间水箱出水口(5.2)通过第四进水蠕动泵(6.2)与DEAMOX-UASB(6)相连;外碳源储备罐(6.5)与DEAMOX-UASB(6)相连;DEAMOX-UASB第一回流口(6.10)通过第一回流蠕动泵(6.13)与第二回流口(6.12)相连;
其特征在于,所述方法包括以下过程:
1)分别将短程硝化污泥、厌氧氨氧化污泥、短程反硝化厌氧氨氧化污泥投加至PN-SBR、AMX-SBR、DEAMOX-UASB,控制投加后各个反应器混合液污泥浓度分别为4035-4523mg/L、4329-4638mg/L和4362-5720mg/L;
2)将原水水箱中的晚期垃圾渗滤液泵入PN-SBR,打开第一搅拌器和空气压缩机,控制PN-SBR溶解氧浓度为0.2-0.5mg/L,短程硝化过程中需要消耗碱度,当反应结束后pH降到最低即“氨谷点”,曝气时间通过pH/DO实时监测装置严格控制,当pH曲线出现“氨谷点”时停止曝气,关闭第一搅拌器和空气压缩机,沉淀30min后排水;
3)分别打开第二进水蠕动泵和第三进水蠕动泵将第一中间水箱含有亚硝态氮废水和原水水箱中晚期垃圾渗滤液同时泵入AMX-SBR;厌氧氨氧化过程是一个产生碱度的过程,随着反应进行pH不断上升,当厌氧氨氧化反应结束后pH曲线将出现拐点并停止增长,缺氧搅拌时间通过pH实时监测装置严格控制,当pH曲线出现拐点时停止搅拌,关闭第二搅拌器,沉淀30min后将上清液排入第二中间水箱;
4)分别打开第四进水蠕动泵和第五进水蠕动泵将第二中间水箱含有硝态氮废水和原水水箱中晚期垃圾渗滤液同时泵入DEAMOX-UASB;控制第四进水蠕动泵和第五进水蠕动泵流速分别为0.24L/h和0.022L/h,DEAMOX-UASB废水由第一回流口通过第一回流蠕动泵进入第二回流口,控制第一回流蠕动泵流速为0.45L/h。
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