[发明专利]基于序批式膜生物反应的废水处理方法及废水处理系统在审
申请号: | 201911265193.2 | 申请日: | 2019-12-10 |
公开(公告)号: | CN110902967A | 公开(公告)日: | 2020-03-24 |
发明(设计)人: | 魏源送;陈彦霖;陈梅雪;隋倩雯;郁达伟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院生态环境研究中心 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F103/20;C02F101/30;C02F101/16 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 吴梦圆 |
地址: | 100085*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 序批式膜 生物 反应 废水处理 方法 系统 | ||
1.一种废水处理方法,其特征在于,包括:
将待处理废水进行磁混凝反应后得到第一废水;
将第一废水经过进行短程生物脱氮反应达标后,即完成所述废水处理。
2.根据权利要求1所述的废水处理方法,其特征在于,
所述磁混凝反应步骤具体包括:
向废水中加入絮凝剂、助凝剂搅拌后静置沉淀得到所述第一废水。
3.根据权利要求2所述的废水处理方法,其特征在于,
所述絮凝剂的添加量为1至6g/L;
所述助凝剂的添加量为1至8mg/L;
所述絮凝剂包括聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁中的至少一种;
所述助凝剂包括聚丙烯酰胺、活化硅酸、石灰中的至少一种;
所述静置沉淀时间为10至30分钟;
所述搅拌采用的方法包括向废水中加入磁种;
其中,所述磁种的添加量为0.5至2g/L;
其中,所述磁种包括磁铁矿。
4.根据权利要求1所述的废水处理方法,其特征在于,
所述短程生物脱氮反应的反应温度为25至35℃;
所述短程生物脱氮反应的pH为7.2至8.0;
所述短程生物脱氮反应中污泥的浓度为6至10g/L,污泥中的氮负荷为0.25至0.7kgN/(m3d);
所述短程生物脱氮反应包括:将第一废水经生物反应器短程反硝化反应、短程硝化反应过滤后得到达标废水。
5.根据权利要求4所述的废水处理方法,其特征在于,
所述短程硝化反应过程中曝气;
其中,所述曝气流量为0.5至10L/分钟;
当所述第一废水的氧化还原电极值小于-5时,判定短程反硝化反应完成;
当所述第一废水的pH连续检测曲线出现氨谷点后停止曝气。
6.根据权利要求1所述的废水处理方法,其特征在于,
所述废水包括禽畜养殖废水、垃圾渗滤液;
所述废水的化学需氧量为5000至15000mg/L,生化需氧量为2500至8400mg/L,NH4+-N为400至2000mg/L;
所述短程生物脱氮反应是在序批式膜生物反应器中实现的;
所述第二废水采用序批式的方法进入序批式膜生物反应器;
所述磁混凝反应是在磁混凝装置中实现的;
所述废水采用序批式的方法进入磁混凝装置。
7.一种废水处理系统,用于执行如权利要求1至6任一项所述的废水处理方法,其特征在于,包括:
磁混凝装置,待处理废水在其内发生磁混凝反应得到第一废水;以及
序批式膜生物反应装置,用于将第一废水进行短程生物脱氮反应后得到达标废水。
8.根据权利要求7所述的废水处理系统,其特征在于,
所述序批式膜生物反应装置包括:
反应器,其内进行短程生物脱氮反应;
膜分离单元,将短程生物脱氮反应后的第二废水分离;以及
实时控制单元,用于实时监测反应器内的氧化还原电位值、pH值和溶解氧量并根据检测值控制反应进行或停止。
9.根据权利要求8所述的废水处理系统,其特征在于,
所述实时控制单元包括探头、集成电路箱和数字触控板;
所述探头包括ORP探头、pH探头、溶解氧探头;
所述反应器上设有第二搅拌单元;
所述膜分离单元上设有用于减轻膜污染的膜曝气泵;
所述膜曝气泵的曝气流量为5至15L/分钟,输入流量为0.3至1L/分钟;
所述膜分离单元设置在反应器的内侧壁;
所述膜分离单元包括膜组件。
10.根据权利要求7所述的废水处理系统,其特征在于,
所述序批式膜生物反应装置还包括用于第一废水进入反应器的进水单元;
所述序批式膜生物反应装置还包括用于反应器曝气的曝气单元;
所述序批式膜生物反应装置还包括用于储存达标废水的出水箱,所述出水箱与序批式膜生物反应器的出水口连接;
所述的进水单元包括进水泵;
所述的曝气单元包括曝气泵、气体流量计和曝气砂盘;所述曝气砂盘设置在反应器内部;
所述废水处理系统还包括用于实现序批式膜生物反应装置内批次进水的调节水箱,所述调节水箱与磁混凝装置和序批式膜生物反应装置连接;
所述废水处理系统还包括用于储存废水的进水箱,所述进水箱与磁混凝装置进水口连接;
所述磁混凝装置内设有第一搅拌单元。
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