[发明专利]一种抑制N2 在审
申请号: | 202010743943.9 | 申请日: | 2020-07-29 |
公开(公告)号: | CN112028242A | 公开(公告)日: | 2020-12-04 |
发明(设计)人: | 吴智仁;倪慧成;王超;罗志军;韦静;刘志刚;李姗蔚;蔡若奇 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 抑制 base sub | ||
1.一种抑制N2O排放的装置,其特征在于,包括污水处理曝气器和玄武岩纤维填料,污水处理曝气器的进口位于下方,出口位于上方,玄武岩纤维填料设置于污水处理曝气器出口上方,其中,污水处理曝气器的进口包括进气口和泥水进入口,进气口位于中间位置,泥水进入口位于进气口的管身和曝气器壁身的中间位置,污水处理曝气器内部从下到上依次设置有若干螺旋交叉板、若干气液切割板。
2.如权利要求1所述的抑制N2O排放的装置,其特征在于,所述污水处理曝气器的螺旋交叉板的的角度为60~90°,数量为2。
3.如权利要求2所述的抑制N2O排放的装置,其特征在于,所述污水处理曝气器的螺旋交叉板的的角度为90°。
4.如权利要求1所述的抑制N2O排放的装置,其特征在于,所述气液切割板为方形孔滤网,数量为3,从下到上依次为气液切割板一、气液切割板二、气液切割板三,气液切割板之间的间隔为3~5cm;
气液切割板一的滤网孔径为1~2cm;
气液切割板二的滤网孔径为5~10mm;
气液切割板三的滤网孔径为0.5~5mm。
5.如权利要求4所述的抑制N2O排放的装置,其特征在于,气液切割板一的滤网孔径为1cm;气液切割板二的滤网孔径为5mm;气液切割板三的滤网孔径为1mm。
6.利用权利要求1~5任一项所述装置抑制N2O排放的方法,其特征在于,所述污水处理曝气器从底部的进气口供气,泥水混合物从泥水进入口进入,曝气器内部进气从而形成较高的负压带动泥水混合物从泥水进入口向上快速流动;经双层螺旋交叉板后形成旋涡,使泥水混合物和氧气进行充分接触与混合,将氧气极大限度的溶解于水中,接着,上升的气流在气液切割板的作用下将氧气切割成微细气泡并溶于泥水混合物中,提升泥水混合物中的溶解氧;高速流动的气流带动泥水混合物从曝气器出口喷出,喷出的泥水混合物携带着大量的溶解氧不断地与玄武岩纤维填料接触,使得其形成生物巢,并形成外部的好氧区和内部的缺氧区;通过控制新型曝气器与玄武岩纤维填料的接触,达到控制玄武岩纤维生物巢缺氧/好氧的分布,从而实现抑制N2O的产生。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述污水处理曝气器的溶解氧范围为0.5~2.0mg/L,使用的反应温度为15℃~35℃,pH值为6~9。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,其特征在于,所述污水处理曝气器的溶解氧范围为0.7mg/L;使用的反应温度为28℃,pH为8.0。
9.如权利要求6所述的方法,其特征在于,好氧区占生物巢体积的比例为0~30%,缺氧区占生物巢体积的比例为70%~100%。
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