申请日2015.10.27
公开(公告)日2016.01.13
IPC分类号C02F3/30; C02F3/34
摘要
本发明污水处理技术领域,具体公开了一种低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法及应用。所述低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法包括如下步骤:(a)、向SBR反应器中接种菌种,同时加入碳源并通入氧气;(b)、向所述SBR反应器中通入降温污水;(c)、对加入的所述降温污水进行SBR反应;所述SBR反应包括厌氧反应、好氧反应、沉降、排水和污水补给处理的周期处理过程。本发明在低温条件下培养污泥具有明显颗粒状,形态规则、粒径分布均匀,且绝大多数污泥颗粒的刚度在72mN-180mN范围内,为常温下颗粒污泥刚度的3-7倍,除磷效率达到95%及以上。
摘要附图

权利要求书
1.一种低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,包括如下步骤:
(a)、向SBR反应器中接种菌种,同时加入碳源并通入氧气;
(b)、向所述SBR反应器中通入降温污水;
(c)、对加入的所述降温污水进行SBR反应;所述SBR反应包括厌氧反应、好氧反应、沉降、排水和污水补给处理的周期处理过程。
2.如权利要求1所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述接种菌种为向所述SBR反应器中加入含聚磷菌的污泥或直接加入聚磷菌。
3.如权利要求2所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述污泥的接种量为3.0-5.0g/L;和/或所述聚磷菌的接种量为2.0-4.0g/L。
4.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述碳源为短链脂肪酸、单糖、低聚糖、多糖中的至少一种。
5.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述SBR反应中溶氧量为1.5mg/L-3.0mg/L。
6.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述降温污水为所述污水的温度不高于15℃。
7.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述污水补给处理前,先将待补的所述污水的水温调节至≤15℃。
8.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述厌氧处理2.25h-3.00h,所述好氧处理2.25h-3.00h,所述沉降、排水处理的时间为1.5h-2.0h。
9.如权利要求1-2任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,其特征在于:所述每个周期6h-8h。
10.如权利要求1-9任一所述的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法在城市污水处理中的应用。
说明书
低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法及应用
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法及应用。
背景技术
在过去的50年里,全球水体呈现水体富营养化越来越严重,并且呈指数增长的趋势已经引起全球的广泛关注。尤其是1960年出现的沿海水体富营养化不到75例发展到今天的800多例,其中超过500例出现缺氧问题。
水体的富营养化主要是由于含大量氮、磷等营养物质的污水持续进入淡水水体,使得淡水水体中氮、磷等营养物质超过了这些光合细菌限制生长的浓度,使得蓝藻和真核藻类等水生生物出现大规模生长繁殖,并且,其中的蓝藻具有固氮功能,可以通过固定大气中的N2来满足其自身的生长,去除需要氨氮和硝酸盐氮。水体有机物产生的速度远远超过消耗速度,水体中有机物的积蓄,最终破坏水生生态平衡的过程。有实验证明,当水体例磷的浓度降低到8g/L-10g/L 时,即使氮浓度高达4mg/L-5mg/L,水体也不会发生富营养化。因此,磷被认为是导致水体富营养化的最主要原因。
根据我国最新颁布的城市污水排放标准(GB18918-2002)中的规定,2005年以前建设的污水处理厂的一级A标准为氮小于1mg/L,此后建立的污水处理厂一级A标准为氮排放量小于0.5mg/L。因此,我国很多城市的已建和拟建的污水处理厂都面临同步脱氮除磷的问题。而在脱氮除磷过程中,由于其内在的矛盾,使得同步脱氮除磷效果并不理想,主要表现为:异养反硝化细菌和聚磷菌对碳源的竞争,硝化细菌和聚磷菌世代周期不同,以及前置反硝化型工艺中回流污泥中硝酸盐浓度对厌氧释磷的干扰等。此外,外在影响因素也制约着传统工艺同步脱氮除磷效果,比如我国城市生活污水日渐显著的低C/N比,以及南方北方冬季的温度差异,这些使得出水氮、磷同时达标面临更加严峻的挑战。
目前,我国大多数污水处理厂采用A/O和A2O工艺,脱氮的效果可以保证达到排放标准,但仅靠生物除磷却往往难以实现出水磷达标,常常需要辅以化学除磷,这又增加了污水处理的成本,同时污泥产量高且脱水性不好,给后续的污泥处理带来很大的干扰。
因此,寻求一种经济、高效、对环境友好、易于操作的生物除磷脱氮工艺显得迫在眉睫。与此同时,在几乎所有颗粒污泥均采用上流式出水的方式,由于北方气温普遍比较低,北方水厂产生的颗粒污泥除磷效果普遍比较差,如何提高低温条件颗粒污泥除磷也显得十分重要。
发明内容
本发明的目的在于克服普通SBR反应器在低温条件下污泥除磷效果差、性能不稳定、污泥停留时间长等问题,提供一种低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法及应用。
为达到上述发明的目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,包括如下步骤:
(a)、向SBR反应器中接种菌种,同时加入碳源并通入氧气;
(b)、向所述SBR反应器中通入降温污水;
(c)、对加入的所述降温污水进行SBR反应;所述SBR反应包括厌氧反应、好氧反应、沉降、排水和污水补给处理的周期处理过程。
相应地,本发明上述低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法在成熟污水处理中的应用。
本发明上述实施例提供的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法,好氧、厌氧交替进行,大幅度的抑制一种菌株(如聚糖菌)的生长,也可在长期范围内体现另一种菌株(如聚磷菌)的竞争优势,在低温条件下培养出的聚磷颗粒污泥具有明显的颗粒状态,比常温下培养的颗粒污泥在形态上更加规则、粒径分布更加均匀,且绝大多数污泥颗粒的刚度在72mN-180mN范围内,其刚度为常温下颗粒污泥刚度的3-7倍。另外,采用上述步骤培养的聚磷颗粒污泥,具有抗冲负荷强、除磷效果好等优点;与此同时,本发明上述实施例的培养工艺相比常温工艺节约能耗超过70%。
本发明上述实施例提供的低温SBR工艺培养聚磷颗粒污泥的方法在污水处理中的应用,克服了南北方冬季的温度差,除磷效率达到95%及以上,有利于我国北方现有的SBR污水处理厂除磷不达标的更新升级,因此,具有重要的工程实际价值。