[实用新型]一种短程硝化反应装置有效
申请号: | 201922275497.9 | 申请日: | 2019-12-17 |
公开(公告)号: | CN212198721U | 公开(公告)日: | 2020-12-22 |
发明(设计)人: | 肖隆文;张大超;吴红艳;赖城;安特维·菲利普;苏昊;邓晓裕 | 申请(专利权)人: | 江西理工大学;广州孚清环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F3/34 | 分类号: | C02F3/34;C02F3/28;C02F101/16 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 寇海侠 |
地址: | 341000 *** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 短程 硝化 反应 装置 | ||
本实用新型涉及污水处理领域,具体涉及一种短程硝化反应装置。短程硝化反应装置包括:开设有污水入水口的污水pH调节组件以及与污水pH调节组件接通的溶解氧调节组件,溶解氧调节组件包括具有透气性的反应器,反应器为中空管状,在沿污水流动的方向,反应器的横截面积≤40mm2,反应器的壁厚≤2mm;或者反应器为中空板状,在沿污水流动的方向,板间距为1‑6mm,板厚为≤4mm。通过对污水的pH值进行预先设定,再将污水输入至反应器,可以减少对短程硝化pH值的监控及调节次数,通过控制污水在反应器内的流速即可控制溶解氧浓度,降低了实现短程硝化反应的难度。
技术领域
本实用新型涉及污水处理领域,具体涉及一种短程硝化反应装置。
背景技术
近年来,随着工业化和城市化进程的不断提高,大量氮等营养物质进入水体,水体富营养化的现象日益严重。因此,如何高效、节能、经济地去除污水中的营养物质一直是污水处理技术研究的热点。
硝化细菌是一类化能营养型细菌,主要包括氨氧化细菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)两类,其中,AOB主要用于将氨氮转化为亚硝态氮,NOB用于将亚硝态氮转化为硝态氮。利用硝化细菌进行氨氮污水处理的生物法由于处理效果好、环境友好性高、处理成本低等优点得到了广泛的应用。一般的,氨氮污水处理生物法主要有硝化-反硝化技术、短程硝化/反硝化技术、短程硝化/厌氧氨氧化技术等,其中,由于短程硝化/反硝化技术、短程硝化/厌氧氨氧化技术比硝化-反硝化技术具有更好的节能、经济性和环境友好性等效果,因此成为了未来最具有前景的污水脱氮技术。
短程硝化/反硝化技术和短程硝化/厌氧氨氧化技术的基本原理是将生物硝化过程控制在氨氧化阶段,而后直接进行短程反硝化或厌氧氨氧化反应,进而实现节能降耗和节省外加有机物的目的。因此,短程硝化是实现短程硝化/反硝化技术和短程硝化/厌氧氨氧化技术的关键环节。
若能以AOB为菌种进行纯培养,则短程硝化工艺极易实现,但是实际污水处理过程中,要完成AOB纯培养过程,经济上不具有可行性,因此在氨氮硝化过程中如何有效控制AOB与NOB之间的竞争,使得AOB成为优势菌,从而稳定获得亚硝态氮的积累成为了短程硝化工艺的关键。
而由于适宜AOB与NOB生长的环境有所不同,比如AOB的适宜生长pH值在8.0附近,而NOB的适宜生长值在7.0附近,低溶解氧条件下,AOB对溶解氧的亲和力比NOB强等,故短程硝化技术通常都是通过控制反应过程中的pH、温度、溶解氧含量、泥龄、游离氨、游离亚硝酸等运行条件来实现有效控制AOB和NOB之间的竞争,使得AOB成为优势菌,从而获得亚硝酸盐的积累。
在现有技术中,对于pH值以及溶解氧含量的控制,通常是通过在污水池内设置溶解氧浓度检测仪、pH值检测仪以及风机、曝气器、调解液箱、控制器等设备,通过对污水池内的溶解氧浓度以及pH值进行实时检测,然后利用控制器控制风机的启闭从而实现溶解氧浓度的调节,利用控制器控制调节液箱的启闭从而对pH值进行调节,其调节过程需要设置较多的检测仪器和控制设备,控制方法复杂。
发明内容
因此,本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术中的调节溶解氧浓度和pH的过程需要设置较多的检测仪器和控制设备,导致控制方法复杂的缺陷,从而提供一种短程硝化反应装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种短程硝化反应装置,包括:
污水pH调节组件,开设有污水入水口,用于对污水的pH进行预调节;
以及,溶解氧调节组件,其与所述污水pH调节组件接通,用于对溶解氧浓度进行调节,所述溶解氧调节组件包括若干由透气性材料制成的反应器,所述反应器的内壁用于供微生物附着生长;
所述反应器为中空管状结构,在沿污水流动的方向,所述反应器的横截面积小于等于40mm2,所述反应器的壁厚≤2mm;
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