[发明专利]强化生物除磷同步内源反硝化串联厌氧氨氧化处理城市污水的装置和方法有效

专利信息
申请号: 201610908919.X 申请日: 2016-10-19
公开(公告)号: CN106336010B 公开(公告)日: 2020-01-31
发明(设计)人: 王晓霞;于德爽;李津;谢文霞;陈光辉;张培玉 申请(专利权)人: 青岛大学
主分类号: C02F3/28 分类号: C02F3/28;C02F3/30;C02F9/14
代理公司: 37104 青岛高晓专利事务所(普通合伙) 代理人: 黄晓敏
地址: 266061 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明属于污水生物处理技术领域,涉及一种强化生物除磷同步内源反硝化串联厌氧氨氧化处理城市污水的装置和方法,所述装置的主体结构包括城市污水原水水箱、内源反硝化耦合除磷SBR反应器、中间水箱、短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器、出水水箱以及在线监测和反馈控制系统;城市污水进入内源反硝化耦合除磷SBR反应器进行厌氧搅拌,进入短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器先进行曝气搅拌后抽入中间水箱中内源反硝化耦合除磷SBR反应器厌氧搅拌结束后的排水进行间歇式低氧曝气搅拌,再将短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器的出水回流至内源反硝化耦合除磷SBR反应器进行低氧曝气搅拌;其氮磷去除率高,氧耗低,能耗低,建设成本和运行成本低,剩余污泥产量少。
搜索关键词: 强化 生物 同步 内源 硝化 串联 厌氧氨 氧化 处理 城市 污水 装置 方法
【主权项】:
1.一种强化生物除磷同步内源反硝化串联厌氧氨氧化处理城市污水的装置,其特征在于主体结构包括城市污水原水水箱、内源反硝化耦合除磷SBR反应器、中间水箱、短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器、出水水箱以及在线监测和反馈控制系统;城市污水原水水箱的底部右侧设有第一放空管,城市污水原水水箱的左侧上部设有第一溢流管,城市污水原水水箱通过第一进水泵与内源反硝化耦合除磷SBR反应器相连接;城市污水原水水箱通过第三进水泵与短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器;内源反硝化耦合除磷SBR反应器内安装有第一搅拌桨,第一搅拌桨的顶部伸出内源反硝化耦合除磷SBR反应器并与第一搅拌器连接,第一搅拌桨的下部安装有第一曝气头,第一曝气头与安装在内源反硝化耦合除磷SBR反应器左侧的第一气体流量计连接,第一气体流量计通过第一电磁阀与第一气泵连接;内源反硝化耦合除磷SBR反应器内安装有均与第一pH/DO测定仪连接的第一pH传感器和第一DO传感器,内源反硝化耦合除磷SBR反应器底端连接有第二放空管,内源反硝化耦合除磷SBR反应器的右侧中间位置开有第一采样口,第一采样口下端设有第一电动排水阀,内源反硝化耦合除磷SBR反应器通过第一电动排水阀与中间水箱相连接;中间水箱的底部右侧与第三放空管连接,左侧上部与第二溢流管连接;中间水箱通过第四进水泵与短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器相连接;短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内安装有第二搅拌桨,第二搅拌桨的顶端伸出短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器并与第二搅拌器连接,第二搅拌桨的下部设有第二曝气头,第二曝气头与安装在短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器外侧的第二气流流量计连接,第二气体流量计通过第二电磁阀与第二气泵连接,短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内安装有均与第二pH/DO测定仪的第二pH传感器和第二DO传感器,短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器的右侧下部设有第二采样口,第二采样口的上部设有第二电动排水阀,短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器通过第二电动排水阀与出水水箱相连接;出水水箱的上下两端分别设有第三溢流管和第五放空管,出水水箱通过第二进水泵与内源反硝化耦合除磷SBR反应器相连接;出水水箱( 5)通过污泥回流泵与短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器相连接;在线监测和反馈控制系统包括计算机和可编程过程控制器,可编程过程控制器的前侧面左部自上而下依次置第一曝气继电器、第一搅拌器继电器和第一pH/DO数据信号接口,右部自上而下依次置有第二曝气继电器、第二搅拌器继电器和第二pH/DO数据信号接口,第一pH/DO数据信号接口和第二pH/DO数据信号接口之间从左到右依次设有信号转换器DA转换接口和信号转换器AD转换接口,信号转换器AD转换接口通过电缆线与计算机相连接,将传感器模拟信号转换成数字信号传递给计算机;计算机通过信号转换器DA转换接口与可编程过程控制器相连接,将计算机的数字指令传递给可编程过程控制器;第一曝气继电器与第一电磁阀相连接;第一搅拌器继电器与第一搅拌器相连接;第一pH/DO数据信号接口与第一pH/DO测定仪相连接;第二曝气继电器与第二电磁阀相连接;第二搅拌器继电器与第二搅拌器相连接;第二pH/DO数据信号接口与第二pH/DO测定仪相连接;/n采用该装置进行强化生物除磷同步内源反硝化串联厌氧氨氧化处理城市污水的具体步骤如下:/n(1)将现有强化生物除磷系统的剩余污泥投加至内源反硝化耦合除磷SBR反应器内,使内源反硝化耦合除磷SBR反应器内活性污泥浓度达到2000~4000mg/L;将短程硝化污泥和厌氧氨氧化污泥按体积比1:2混合后投加至短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内,使短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内活性污泥浓度达到2000~4000mg/L;/n(2)将城市污水加入城市污水原水水箱,启动第一进水泵将城市污水抽入内源反硝化耦合除磷SBR反应器内,在内源反硝化耦合除磷SBR反应器内,进行厌氧搅拌,聚磷菌进行厌氧释磷,聚糖菌进行聚羟基脂肪酸酯的储存,实现城市污水中有机碳源向内碳源的转化过程,厌氧搅拌60~240min后沉淀排水,排水比为0.2~0.7,出水排入中间水箱;启动第三进水泵将城市污水由城市污水原水水箱抽入短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内,曝气搅拌20~100min,当pH曲线出现拐点后停止曝气搅拌;/n(3)启动第四进水泵将内源反硝化耦合除磷SBR反应器厌氧搅拌结束的排水从中间水箱抽入短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内,进行间歇式低氧曝气搅拌,在短程硝化厌氧氨氧化SBR反应器内进行间歇式低氧曝气搅拌,使得氨氧化菌利用原水NH
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