[发明专利]氮处理方法在审
申请号: | 201980024890.0 | 申请日: | 2019-03-05 |
公开(公告)号: | CN111954644A | 公开(公告)日: | 2020-11-17 |
发明(设计)人: | 宇田川万规子;宫前祥子;木村裕哉;吉川慎一 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立制作所 |
主分类号: | C02F3/34 | 分类号: | C02F3/34;C02F3/10 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 王灵菇 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 处理 方法 | ||
1.一种氮处理方法,其是对废水中含有的氮成分进行生物处理的氮处理方法,其包含利用微生物污泥将被处理水中含有的氨态氮氧化而生成亚硝态氮的硝化处理工序,
使所述硝化处理工序中的所述氨态氮的容积负荷为0.3kg-N/m3·天以上且5kg-N/m3·天以下的高负荷,
在所述硝化处理工序中,进行将所述被处理水的pH调整为pH8以上且pH10以下的处理、以及对所述微生物污泥施加对微生物进行灭菌或抑菌的灭活操作的处理中的至少一个。
2.一种氮处理方法,其是对废水中含有的氮成分进行生物处理的氮处理方法,其包含利用微生物污泥将被处理水中含有的氨态氮氧化而生成亚硝态氮的硝化处理工序,
所述微生物污泥被固定化,
使所述硝化处理工序中的所述氨态氮的容积负荷为3kg-N/m3-载体·日以上且100kg-N/m3-载体·天以下的高负荷,
在所述硝化处理工序中,进行将所述被处理水的pH调整为pH8以上且pH10以下的处理、以及对所述微生物污泥施加对微生物进行灭菌或抑菌的灭活操作的处理中的至少一个。
3.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,所述微生物污泥为包埋固定化于载体的内部的状态、包埋固定化于载体的表面的状态、附着固定化于载体的状态、或形成有由自造粒形成的颗粒的状态。
4.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,调整pH的所述处理在所述被处理水的处理中连续地进行。
5.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,调整pH的所述处理在所述被处理水的处理中间歇地进行。
6.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,在所述硝化处理工序中,至少进行调整pH的所述处理,
调整pH的所述处理为将所述处理水的pH调整为pH8.5以上且pH9.5以下的处理。
7.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,所述灭活操作为使所述微生物污泥与酸、碱、有机溶剂、灭菌剂、高盐浓度溶液、氨溶液或亚硝酸溶液接触的操作、或者对所述微生物污泥实施加热灭菌、放射线灭菌、气体灭菌或物理灭菌的操作。
8.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,在所述硝化处理工序中,至少进行施加灭活操作的所述处理,
所述亚硝态氮的生成量通过施加所述灭活操作的所述微生物污泥的生物量的调节、所述灭活操作中的灭菌作用或抑菌作用的强度的调节、以及间歇地实施的所述灭活操作的时间间隔的调节中的一个以上来调整。
9.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,所述灭活操作为对所述微生物污泥实施加热杀菌的操作,
加热的温度为30℃以上且90℃以下。
10.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,所述微生物污泥为包埋固定化于载体的内部的状态、或包埋固定化于载体的表面的状态,
所述灭活操作为对所述微生物污泥实施加热灭菌的操作,
加热的温度为50℃以上且70℃以下。
11.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,所述灭活操作为对所述微生物污泥实施加热灭菌的操作,
加热的时间为1小时以上且2周以内。
12.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,在所述硝化处理工序中,所述被处理水被调整为氨态氮的浓度与亚硝态氮的浓度之比达到1:1~1:1.5的溶解氧浓度。
13.根据权利要求1或2所述的氮处理方法,其中,在所述硝化处理工序中进行处理的所述被处理水的总氮的浓度为10mg/L以上且150mg/L以下。
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