[实用新型]一种硝化短程反硝化厌氧氨氧化系统有效
申请号: | 202223138342.9 | 申请日: | 2022-11-24 |
公开(公告)号: | CN218910034U | 公开(公告)日: | 2023-04-25 |
发明(设计)人: | 谢海松;唐尧 | 申请(专利权)人: | 广州一博环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30 |
代理公司: | 广东捷成专利商标代理事务所(普通合伙) 44770 | 代理人: | 冼焕基 |
地址: | 510000 广东省广州市海珠区新港东路1*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 硝化 短程 厌氧氨 氧化 系统 | ||
本实用新型涉及一种硝化短程反硝化厌氧氨氧化系统,系统包括厌氧区、硝化‑短程硝化区、短程反硝化厌氧氨氧化区和好氧区;所述厌氧区分别与所述硝化‑短程硝化区和所述短程反硝化厌氧氨氧化区连通;所述硝化‑短程硝化区内设置有第一曝气系统和第一氧化填料区,所述硝化‑短程硝化区与所述短程反硝化厌氧氨氧化区连通;所述短程反硝化厌氧氨氧化区与所述好氧区连通,所述好氧区内设置有第二曝气系统和第二氧化填料区,所述好氧区设有出水口。
技术领域
本实用新型涉及污水处理的技术领域,尤其是涉及一种硝化短程反硝化厌氧氨氧化系统。
背景技术
二十世纪九十年代荷兰科学家首次将自然界的氨在厌氧状态下氧化的过程实践化并应用于去除污水中氨氮;厌氧氨氧化区别于好氧硝化及缺氧反硝化反应去除的机理,以氨中的氮作为电子供体,亚硝酸盐中的氮作为电子受体,将氨在厌氧(缺氧)状态下转化为氮气及少量硝酸盐,实现厌氧状态下去除污水中氨氮。
其中,厌氧氨氧化所需底物亚硝酸盐(NO2-)的稳定获取一直是厌氧氨氧化处理含氨废水的技术瓶颈,亚硝酸盐(NO2-)的产生主要通过短程硝化(PN)或短程反硝化(PD)两个途径。
短程硝化(PN)是通过控制溶解氧、曝气量、游离氨(FA)等方式使氨氧化细菌(AOB)将NH4+部分硝化为NO2-并抑制硝化细菌(NOB)继续反应以达到亚硝酸盐NO2-积累的目的。但是,短程硝化存在对进水中有机物(COD)与氨氮的比值(C/N)有较为严格的限制且对工艺段进水有机物、氨氮浓度波动范围、短程硝化的曝气量、游离氨等的控制要求较高的缺陷。
短程反硝化(PD)是指硝酸盐(NO3-)在反硝化菌作用下不完全反硝化生成NO2-。短程反硝化过程不仅可消耗厌氧氨氧化过程累积的NO3-,同时可为厌氧氨氧化菌提供代谢必需的电子受体NO2-,此外NO3-作为电子受体比NO2-优先级高,相同情况下反硝化菌优先以NO3-作为电子受体,因而更容易积累NO2-。从控制层面上看,短程反硝化对进水有机物(COD)与氨氮的比值(C/N)要求低,其对于曝气量及游离氨等因素要求低使得短程反硝化(PD)成为厌氧氨氧化较为适合的耦合工艺。
现有的厌氧氨氧化工艺只能通过短程硝化(PN)或短程反硝化(PD)获取亚硝酸盐(NO2-),如公告号为CN106865773B的实用新型专利公开了投加羟胺实现部分短程硝化-厌氧氨氧化的装置与方法,该工艺通过短程硝化的方式促进厌氧氨氧化。虽然上述的技术方案(CN106865773B)取得了启动部分短程硝化耗时短和可以获得较高的氨氧化速率的效果,但是,由于其没有结合短程硝化(PN)和短程反硝化(PD)两个途径获取亚硝酸盐(NO2-),导致现有的厌氧氨氧化仍存在控制难度高、对原水氨/亚硝酸盐比例要求严格、对来水中有机物(COD)与氨氮的比值(C/N)的稳定性要求高等缺陷。
实用新型内容
基于此,本实用新型的目的是提供一种硝化短程反硝化厌氧氨氧化系统,其将硝化-短程硝化与短程反硝化结合使用以降低厌氧氨氧化工艺的控制难度,以高效处理原水中的氮。
本实用新型的上述实用新型目的一是通过以下技术方案得以实现的:
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