[发明专利]通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法在审
申请号: | 202310167506.0 | 申请日: | 2023-02-27 |
公开(公告)号: | CN116216987A | 公开(公告)日: | 2023-06-06 |
发明(设计)人: | 尹志凯;黄建元;赵国萍;王蒋镔;钱虹洲;张雨婷;赖春芳;陈彪;祁志福;孙士恩;黄光法 | 申请(专利权)人: | 浙江浙能技术研究院有限公司;浙江天地环保科技股份有限公司 |
主分类号: | C02F9/00 | 分类号: | C02F9/00;C02F1/00;C02F1/66;C02F3/34;C02F3/10;C02F101/16 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 33101 | 代理人: | 张羽振 |
地址: | 311121 浙江省杭州市余*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通过 包埋 颗粒 短程 硝化 处理 浓度 废水 方法 | ||
1.通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,包括:
步骤1、包埋颗粒的投加:向好氧池内投加清水,并根据好氧池容积计算并投加填充率为10~20%的未激活包埋颗粒;
步骤2、包埋颗粒快速激活:配制待处理废水,所述待处理废水为氯化铵溶液、磷酸二氢钾溶液和碳酸钠溶液的混合液体;将所述待处理废水注入好氧池内,并开启曝气,实时检测好氧池出水口处NH4+-N、NO2--N和NO3--N浓度,并计算NH4+-N去除率和NO2--N积累率,直到出水NH4+-N去除率达到稳定,NO2--N积累率达到预设阈值;
步骤3、包埋颗粒短程硝化运行稳定性维持:提高所述待处理废水中的NH4+-N浓度,好氧池内曝气采用间歇式曝气方式,连续运行并每日测定好氧池出水口处NH4+-N、NO2--N和NO3--N含量,计算NH4+-N去除率和NO2--N积累率,直至其达到稳定状态。
2.根据权利要求1所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,步骤1中,未激活包埋颗粒在清水中存放,在投加前用孔径50~100目的滤网滤去多余水分;并在投加后,曝气混合1~2h洗掉颗粒表面杂质,沉淀30min后排去上清液,如此重复2~4次。
3.根据权利要求2所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,步骤2中,所述待处理废水的NH4+-N浓度为10~20mg/L,pH调节至7.5~8.5;好氧池控制温度在25~30℃,开启曝气后溶解氧控制在4.5~6mg/L,闷曝4~7d。
4.根据权利要求3所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,步骤3中,提高后的待处理废水中的NH4+-N浓度为20~40mg/L,pH维持在7.5~8.5,好氧池HRT控制在3~4.5h,系统运行温度维持在20~25℃,曝气开启时间设定为1.5~3h,曝气停止时间设定为15~30min,曝气开启时的溶解氧控制在4.5~6mg/L。
5.根据权利要求4所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,步骤1中,所述未激活包埋颗粒采用高分子材料制成,颗粒内富集硝化微生物,粒径为1~5mm,密度大于水。
6.根据权利要求5所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,其特征在于,步骤2中,所述氯化铵溶液、磷酸二氢钾溶液和碳酸钠溶液在各加药桶中独立配制,各加药桶内药剂浓度分别为:氯化铵溶液0.10~0.15kg/L,磷酸二氢钾溶液0.015~0.03kg/L,碳酸钠溶液0.16~0.2kg/L,三种溶液体积比为1:1:2~2:1:3。
7.包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水装置,其特征在于,用于执行权利要求1至6任一所述的通过包埋颗粒短程硝化处理低浓度氨氮废水的方法,包括:加药箱(1)、加药管(2)、原水桶(3)、自来水进水管(4)、搅拌机(5)、调节池进水管(6)、调节池(7)、电加热装置(8)、温度探测器(9)、好氧池(10)、曝气管道(11)和曝气盘(12);
其中,所述加药箱(1)内配置有氯化铵、磷酸二氢钾和碳酸钠溶液,所述加药箱(1)通过加药泵和加药管(2)连接至原水桶(3);所述原水桶(3)内设置有用于调控预处理废水的pH和氨氮浓度的自来水进水管(4)和搅拌机(5);废水通过调节池进水管(6)进入调节池(7),调节池(7)内设置有用于调节系统进水温度的搅拌机(5)和电加热装置(8);调节池内的废水通过溢流的方式进入好氧池(10),好氧池是包埋颗粒投加区域,好氧池(10)内设置有用于实时探测好氧池温度的温度探测器(9);所述温度探测器(9)和电加热装置(8)与恒温加热器相连;曝气风机连接着曝气管道(11)并延伸至好氧池(10)底部,同时好氧池(10)底部设置有曝气盘(12);好氧池出水口设置有用于拦截包埋颗的粒铁丝网。
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