[发明专利]一种在污水处理过程中减少N2O排放的FNA侧流工艺有效
申请号: | 201610235432.X | 申请日: | 2016-04-14 |
公开(公告)号: | CN105800776B | 公开(公告)日: | 2019-05-21 |
发明(设计)人: | 伍艳馨;王冬波;李小明;陈耀宁;杨麒;刘旭冉;王亚利;赵建伟 | 申请(专利权)人: | 湖南大学 |
主分类号: | C02F3/12 | 分类号: | C02F3/12;C02F11/143;C02F101/16 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410082 湖南省长沙市*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | 本发明属于环保技术领域,涉及生活污水主流全程自养脱氮过程中使用FNA减少N2O排放的方法。具体为:污水进入序批式主反应器后,先后经历好氧喂养‑好氧曝气‑静止沉淀‑静置出水的主流全程自养脱氮反应过程;在好氧曝气结束时排放部分污泥进入侧流段,在所述侧流段部分污泥经一定浓度的FNA处理一定时间后回流,返回主反应器。本发明在全程自养脱氮反应的基础上,创造性的使用FNA元素将整个工艺优化,其优势在于显著减少了污水处理过程中N2O的产生量,对我国生活污水的处理,具有重要的环境生态意义。 | ||
搜索关键词: | 一种 污水处理 过程 减少 sub 排放 fna 工艺 | ||
【主权项】:
1.一种基于全程自养脱氮的污水处理工艺,能实现温室气体N2O的减排,包括主流阶段与侧流阶段,其特征在于具体以下内容:a.主流反应:1)打开进水阀(1),污水从进水管(2)进入主体SBR反应器(18);同时打开进泥阀(6),污泥进入所述SBR反应器(18);待70‑90min进料完毕后,同时关闭进水阀(1)和进泥阀(6);进水有机负荷80‑120mg COD/L,氨氮33‑57mg/L;2)进水同时,打开搅拌装置(5),使SBR反应器(18)泥水充分混合,搅拌转速为120‑140r·min‑1,一个周期内总共搅拌时间为260‑300min;3)进水结束后,打开空气压缩机(12),调节流量计(11),使溶解氧浓度控制在2.5‑3.0mg·L‑1,好氧曝气时间为190‑210min;4)好氧结束后,关闭空气压缩机(12)结束曝气,关闭搅拌装置(5)停止搅拌;5)曝气结束后所述SBR反应器(18)沉淀50‑70min,以实现泥水分离;6)沉淀结束后,打开出水阀(3),排出50%体积水,水力停留时间为12h,10‑30min内排水结束,结束排水后关闭出水阀(3),排水完成后,打开排泥阀(13),使反应器内活性污泥浓度为3500‑4000mg·L‑1;b.侧流反应:7)好氧曝气段结束时,打开出泥阀门(8),使8‑12%泥水混合物进入污泥浓缩池(15);8)泥水混合物在所述污泥浓缩池(15)内进行10‑12h重力浓缩;9)上清液经管道(17)外排,浓缩污泥进入FNA处理箱(16);10)所述FNA处理箱(16)中加入NaNO2,控制亚硝氮的浓度为428.80~506.76mg NO2‑N/L,并调节pH为6.0±0.1,20℃条件下使浓缩污泥中FNA浓度达到1.1‑1.3mg/L;11)脱水污泥在所述FNA处理箱(16)中反应18‑22h,备用;c.主流侧流工艺组合:12)下一阶段污水处理开始时,打开进泥阀(6),开启污泥泵(9),上述FNA处理后的污泥经污泥回流管(7),与原污水一起重新进入所述SBR反应器(18),参与主流反应。
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