[发明专利]硝酸盐废水生活污水同步处理装置、系统及方法有效

专利信息
申请号: 202310803295.5 申请日: 2023-07-03
公开(公告)号: CN116514287B 公开(公告)日: 2023-09-08
发明(设计)人: 许文来;李林静;夏苏辉;宁建勇;梁蝶;史瑞;钟铭 申请(专利权)人: 成都理工大学
主分类号: C02F3/30 分类号: C02F3/30;C02F101/16
代理公司: 北京箴思知识产权代理有限公司 11913 代理人: 谭艳
地址: 610059 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 硝酸盐 废水 生活 污水 同步 处理 装置 系统 方法
【说明书】:

本申请属于污水处理领域,提供一种硝酸盐废水生活污水同步处理装置、系统及方法,装置包括:底部密封的外筒;内筒,固定设置于外筒内,其顶部密封、底部与外筒连通;内筒内设有布水器、曝气机和第一填料;曝气机设置于布水器的下方,与外部风机连接;第一填料在装置运行时处于游离状态;外筒与内筒之间固定设有第二填料。该装置可将短程硝化、短程反硝化、厌氧氨氧化耦合,无需外加碳源即实现硝酸盐废水生活污水同时高效脱氮。

技术领域

发明属于污水处理技术领域,具体为一种硝酸盐废水生活污水同步处理装置、系统及方法,旨在同一装置中发生纯膜MBBR短程反硝化(Partial Denitrification, PD)短程硝化(Partial Nitrification, PN)-短程反硝化厌氧氨氧化(PartialDenitrification Anammox, PDA)的耦合,最终实现高效稳定脱氮。

背景技术

随着工业化进程的加快,环境污染问题愈发突出,如化肥、电镀、皮革、化工等行业生产过程大量使用硝酸、硝酸盐化合物,使得此类工业废水中硝酸盐氮含量较高,若该类废水未达标排放而进入水体,会导致水体富营养化、藻类疯长等严重的水体问题。通常硝酸盐废水NO3-含量几百到几千不等,反硝化过程是处理硝酸盐氮废水的主要生物方法,但该过程往往需要外加碳源,增加处理成本,而生活污水作为一种典型的低碳氮比污水,采用短程硝化反硝化技术处理会面临有机物浪费的问题。因此,将硝酸盐废水与生活污水联合处理,生活污水中有机碳可为硝酸盐氮废水NO3-短程反硝化提供碳源,在碳源零添加的情况下实现两种污水的同时高效脱氮。

厌氧氨氧化是一种以NH4+、NO2-为底物、无需外加有机碳源、污泥产量少的新型低碳节能污水脱氮技术,连续稳定的NO2-是实现厌氧氨氧化的关键,实际工程通常通过短程反硝化(PD)或短程硝化(PN)产生NO2-。短程反硝化-厌氧氨氧化(PDA)工艺中两种菌群生存环境都为厌氧,调控方便,且短程反硝化可为厌氧氨氧化消除有机物的抑制作用,短程反硝化为厌氧氨氧化提供反应底物NO2-,厌氧氨氧化产物NO3-可被短程反硝化去除,总氮去除率相对较高,但碳氮比(C/N)若控制的不合理,会出现亚硝酸盐氮NO2-积累率(NAR)不高、全程反硝化产生温室气体N2O等问题。短程硝化-厌氧氨氧化(PNA)无需外加碳源、节约曝气量,对于低碳比(C/N)生活污水来说是一种节能友好的处理方式,但是短程硝化-厌氧氨氧化(PNA)受游离氨(FA)、溶解氧(O2)影响较大而不好调控,因此,抑制亚硝酸氧化菌(NOB)活性对于PNA来说十分重要。

发明内容

在下文中给出了关于本申请的简要概述,以便提供关于本申请的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本申请的穷举性概述。它并不意图确定本申请的关键或重要部分,也不意图限定本申请的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。

鉴于现有技术的上述缺陷,本申请的目的之一是提供一种硝酸盐废水生活污水同步处理装置、系统及方法,以解决目前硝酸盐废水处理过程中需外加碳源、成本高、二次污染的缺点以及厌氧氨氧化基质NO2-来源不稳定的难题,实现生活污水与硝酸盐废水的高效脱氮。

本申请第一方面提供一种硝酸盐废水生活污水同步处理装置,包括:

底部密封的外筒;

内筒,固定设置于所述外筒内,其顶部密封,其底部与所述外筒连通;

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