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低耗连续流生活污水处理反应器及氮磷高效去除方法

发布时间:2017-12-21 14:27:11  中国污水处理工程网

  申请日2017.04.27

  公开(公告)日2017.08.22

  IPC分类号C02F3/30; C02F101/16; C02F101/30

  摘要

  本发明提供一种低耗连续流生活污水 处理反应器,属于环境污水处理技术领域,包括顺次相连的水箱、水解池、预缺氧池、厌氧池、低氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池,水箱将泥水均匀混合,水箱分别通过进水泵向水解池和预缺氧池进水;在预缺氧池、厌氧池、低氧池、缺氧池和好氧池中均设有搅拌器进行泥水混合;在低氧池和好氧池底部设有可调式空气泵对系统进行曝气;沉淀池分别与污泥回流、剩余污泥和出水相连;污泥回流进入预缺氧池。本发明还公开了氮磷高效去除方法。本发明采用同步硝化反硝化耦合反硝化除磷技术,避免了生物脱氮除磷过程中碳源的竞争,为低C/N值生活污水的处理提供了技术方案,有效降低了污水处理的能耗。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种低耗连续流生活污水处理反应器,其特征在于:包括顺次相连的水箱(1)、水解池(2)、预缺氧池(3)、厌氧池(4)、低氧池(5)、缺氧池(6)、好氧池(7)和沉淀池(8),所述的水箱(1)将泥水均匀混合,所述的水箱(1)分别通过进水泵(16)向水解池(2)和预缺氧池(3)进水;在预缺氧池(3)、厌氧池(4)、低氧池(5)、缺氧池(6)和好氧池(7)中均设有搅拌器(10)进行泥水混合;在所述的低氧池(5)和好氧池(7)底部设有可调式空气泵(11)对系统进行曝气;所述的沉淀池(8)分别与污泥回流(13)、剩余污泥(14)和出水(15)相连;所述的污泥回流(13)进入预缺氧池(3)。

  2.根据权利要求1所述的一种低耗连续流生活污水处理反应器,其特征在于:所述的厌氧池(4)和低氧池(5)之间、低氧池(5)与缺氧池(6)之间、缺氧池(6)与好氧池(7)之间均分别通过连接管(9)相连。

  3.根据权利要求1所述的一种低耗连续流生活污水处理反应器,其特征在于:在所述的缺氧池(3)、厌氧池(4)和好氧池(7)中分别设一组搅拌器(10),在所述的低氧池(5)中设三组搅拌器(10),在所述的缺氧池(6)设两组搅拌器(10)。

  4.根据权利要求1所述的一种低耗连续流生活污水处理反应器,其特征在于:在所述的低氧池(5)底部设有三组可调式空气泵(11),在所述的好氧池(7)底部设有一组可调式空气泵(11)。

  5.采用权利要求1-4中任意一项所述的一种低耗连续流生活污水处理反应器的氮磷高效去除方法,其特征在于:包括以下几个步骤:

  1)启动反应器:

  将城市污水处理厂活性污泥投加至充满组合填料的水解池(2)中,并用可调式空气泵(11)从底部抽取混合液回流至上方;待水解池(2)挂上膜后,将同样的活性污泥投加至预缺氧池(3)、厌氧池(4)、低氧池(5)、缺氧池(6)、好氧池(7),使系统内活性污泥浓度达到3000mg/L;

  2)运行时调节操作如下:

  2.1)所述的预缺氧池(3)的进水流量占总进水流量20%,厌氧池(4)进水流量占总进水流量80%;所述的预缺氧池(3)的污泥回流量控制在30~40%;

  2.2)水解池(2)的水力停留时间控制为3h,预缺氧池(3)的水力停留时间控制为0.5h;厌氧池(4)水力停留时间控制为2h;低氧池(5)的SND区、强化SND区、反硝化区的水力停留时间分别控制为1h、1h、1h;缺氧池(6)的反硝化除磷区、反硝化除磷强化区的水力停留时间分别控制为1h、1.5h;好氧池(7)的水力停留时间控制为1.5h;

  2.3)低氧池(5)SND区、强化SND区溶解氧浓度控制为0.8mg/L,低氧池(5)反硝化区溶解氧浓度控制为1.8mg/L,使得低氧池(5)内发生同步硝化反硝化作用及部分的硝化作用,氨氮转化为硝态氮并实现部分脱氮;好氧池(7)溶解氧浓度控制为4mg/L,使得好氧池(7)中残留的氨氮发生硝化作用转化为硝氮;

  2.4)每日排泥,污泥龄控制为15d左右,污泥SVI增加时增加污泥回流比。

  说明书

  一种低耗连续流生活污水处理反应器及氮磷高效去除方法

  技术领域

  本发明属于环境污水处理技术领域,具体涉及一种低耗连续流生活污水处理反应器及氮磷高效去除方法。

  背景技术

  目前我国生活污水生物脱氮除磷过程中存在碳源不足、脱氮除磷效率低、曝气能耗高、运行不稳定等问题。传统脱氮除磷理论的生活污水处理工艺,如A2/O(Anaerobic/Anoxic/Oxic,A2/O)、氧化沟和各种SBR(Sequencing Batch Reactor,SBR)工艺等,存在多方面的不利因素:硝硝化菌与聚磷菌间的泥龄矛盾、缺氧反硝化与厌氧释磷对碳源的竞争、污泥中的硝酸盐对聚磷菌释磷的影响等,因此在实际应用中除磷脱氮效果不稳定。当污水的C/N值偏低时,不能同时满足反硝化和生物除磷对碳源的需求,出水总氮和总磷浓度总是难以同时低于15mg/L和0.5mg/L的限值。另一方面,城市污水处理是高能耗行业之一,其中曝气能耗占污水处理能耗的40%以上,不利于污水处理的可持续发展。

  同步硝化反硝化过程(Simultaneous Nitrification and Denitrification,SND)通过限制曝气,使硝化(氨氧化)和反硝化同时进行,与传统生物脱氮技术相比,SND有以下优点:曝气能耗低、碳源需求量少、剩余污泥量少等;反硝化除磷细菌能在缺氧环境下同时完成过量吸磷和反硝化过程,缓解反硝化菌和聚磷菌对碳源的争夺,减少碳源需求量,并降低耗氧量和污泥产量,实现能源和资源的双重节约。

  将SND和反硝化除磷两个技术结合起来,利用不完全同步硝化反硝化过程中累积的硝态氮作为反硝化除磷过程的电子受体,实现两种技术的耦合,不仅能有效减少氮磷去除过程中对能量和碳源的需求,还能提高污染物去除效率并降低处理能耗。

  发明内容

  发明目的:为了解决现有技术存在的问题,本发明提供一种低耗连续流生活污水处理反应器及氮磷高效去除方法,在连续流中实现同步硝化反硝化与反硝化除磷耦合,是高效脱氮除磷工艺,且降低能耗、减少污泥产生量。

  技术方案:为了实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:

  一种低耗连续流生活污水处理反应器,包括顺次相连的水箱、水解池、预缺氧池、厌氧池、低氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池,所述的水箱将泥水均匀混合,所述的水箱分别通过进水泵向水解池和预缺氧池进水;在预缺氧池、厌氧池、低氧池、缺氧池和好氧池中均设有搅拌器进行泥水混合;在所述的低氧池和好氧池底部设有可调式空气泵对系统进行曝气;所述的沉淀池分别与污泥回流、剩余污泥和出水相连;所述的污泥回流进入预缺氧池。

  所述的厌氧池和低氧池之间、低氧池与缺氧池之间、缺氧池与好氧池之间均分别通过连接管相连。

  在所述的缺氧池、厌氧池和好氧池中分别设一组搅拌器,在所述的低氧池中设三组搅拌器,在所述的缺氧池设两组搅拌器。

  在所述的低氧池底部设有三组可调式空气泵,在所述的好氧池底部设有一组可调式空气泵。

  所述的一种低耗连续流生活污水处理反应器的氮磷高效去除方法,包括以下几个步骤:

  1)启动反应器:

  将城市污水处理厂活性污泥投加至充满组合填料的水解池中,并用可调式空气泵从底部抽取混合液回流至上方;待水解池挂上膜后,将同样的活性污泥投加至预缺氧池、厌氧池、低氧池、缺氧池、好氧池,使系统内活性污泥浓度达到3000mg/L;

  2)运行时调节操作如下:

  2.1)所述的预缺氧池的进水流量占总进水流量20%,厌氧池进水流量占总进水流量80%;所述的预缺氧池的污泥回流量控制在30~40%;

  2.2)水解池的水力停留时间控制为3h,预缺氧池的水力停留时间控制为0.5h;厌氧池水力停留时间控制为2h;低氧池的SND区、强化SND区、反硝化区的水力停留时间分别控制为1h、1h、1h;缺氧池的反硝化除磷区、反硝化除磷强化区的水力停留时间分别控制为1h、1.5h;好氧池的水力停留时间控制为1.5h;

  2.3)低氧池SND区、强化SND区溶解氧浓度控制为0.8mg/L,低氧池反硝化区溶解氧浓度控制为1.8mg/L,使得低氧池内发生同步硝化反硝化作用及部分的硝化作用,氨氮转化为硝态氮并实现部分脱氮;好氧池溶解氧浓度控制为4mg/L,使得好氧池中残留的氨氮发生硝化作用转化为硝氮;

  2.4)每日排泥,污泥龄控制为15d左右,污泥SVI增加时增加污泥回流比。

  有益效果:与现有技术相比,本发明的一种低耗连续生活污水氮磷高效去除方法,具备以下优势:

  1)在厌氧池及缺氧池之间增设低溶解氧曝气池,实现同步硝化反硝化作用,不仅去除部分氮素,为缺氧池提供电子受体,实现反硝化除磷,同时降低了曝气能耗,减少了反应时间;

  2)采用反硝化除磷技术,避免了反硝化与生物除磷对碳源的竞争,为低C/N值生活污水的处理提供了技术方案;

  3)取消了混合液回流,并降低了曝气量,有效降低了污水处理的能耗,其中,氮的去除通过同步硝化反硝化与反硝化除磷过程实现,不需要混合液回流与高浓度溶解氧实现完全硝化;磷主要通过缺氧搅拌阶段的反硝化除磷过程去除,减少了传统好氧吸磷过程所需的曝气能耗。

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