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餐厨废水处理厌氧氨氧化方法

发布时间:2024-2-1 11:30:34  中国污水处理工程网

公布日:2023.06.23

申请日:2023.02.14

分类号:C02F3/30(2023.01)I

摘要

本发明的一种用于餐厨废水处理的厌氧氨氧化的装置及方法,属于污水处理技术领域,所述装置包括曝气充氧反应器、短程硝化‑厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器;曝气充氧反应器、短程硝化‑厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器依次连接,低碳氮比的餐厨废水经曝气充氧反应器和短程硝化‑厌氧氨氧化反应器单元,然后再经三相分离器进行三相分离,分离后的污泥留在短程硝化‑厌氧氨氧化反应器单元中,分离后的产水部分回流到曝气充氧反应器。本发明实现了低碳氮比餐厨废水内氨氮的高效处理,是低碳氮比高氨氮废水脱氮处理的处理方向,为餐厨废水的高效处理提供一种新思路。

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权利要求书

1.一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,包括曝气充氧反应器、短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器;曝气充氧反应器、短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器依次连接,低碳氮比的餐厨废水经曝气充氧反应器和短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元,然后再经三相分离器进行三相分离,分离后的污泥留在短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元中,分离后的产水部分回流到曝气充氧反应器。

2.一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,三相分离器设置在短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元上方。

3.一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,曝气充氧反应器单元与短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元之间设置有管路循环单元;曝气充氧反应器单元的底部出水经管路循环单元进入短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元的底部。

4.根据权利要求3所述一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元包括布水系统、固定化填料、厌氧氨氧化污泥、短程硝化污泥;所述布水系统采用管式大阻力布水系统,用于均匀布水,管式大阻力布水系统的进水口与管路循环单元连接。所述固定化填料用于短程硝化及厌氧氨氧化菌群附着;所述厌氧氨氧化污泥是具有将氨氮及亚硝氮转化为氮气效果的活性污泥;所述短程硝化污泥是具有在低氧条件下将氨氮转化为亚硝氮效果的活性污泥。

5.根据权利要求1所述一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,三相分离器采用斜板形式。

6.根据权利要求1所述一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,其特征在于,曝气充氧反应器的底部设置有微孔曝气器。

7.一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化方法,其特征在于,所述方法基于如权利要求1所述的装置,所述方法包括如下步骤:S1:低碳氮比的餐厨废水进入曝气充氧反应器内,使餐厨废水内富含溶解氧;S2:将步骤S1产生的餐厨废水,从曝气充氧反应器单元底部流出进入短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元;短程硝化菌群利用溶解氧进行短程硝化反应,产生亚硝氮;同时短程硝化-厌氧氨氧化反应器内厌氧氨氧化菌群,利用氨氮及亚硝氮反应产生氮气;S3:将步骤S2产生的泥水混合物,经过三相分离器,将污泥截留在短程硝化-厌氧氨氧化反应器内,分离后的产水一部分循环回流至曝气充氧反应器内,与餐厨废水混合。

8.根据权利要求7所述一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化方法,其特征在于,步骤S3中经三相分离器分离后的产水COD1000mg/L,氨氮≤400mg/L,总氮≤500mg/L

9.根据权利要求7所述一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化方法,其特征在于,所述低碳氮比的餐厨废水是指其内的C/N1,氨氮含量≥1500mg/LSS100mg/Lph值:89

发明内容

针对现有技术不足,本发明主要解决的技术问题是,提供了一种用于餐厨废水处理的厌氧氨氧化的装置及方法。该方法利用曝气充氧反应器单元、短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元、三相分离器、系统管路循环单元,实现废水内氨氮的高效脱除;同时减少氨氮处理污泥含量。

本发明的一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化装置,包括曝气充氧反应器、短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器;曝气充氧反应器、短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元和三相分离器依次连接,低碳氮比的餐厨废水经曝气充氧反应器和短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元,然后再经三相分离器进行三相分离,分离后的污泥留在短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元中,分离后的产水部分回流到曝气充氧反应器。

进一步,三相分离器设置在短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元上方,三相分离器采用斜板形式。

进一步,曝气充氧反应器单元与短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元之间设置有管路循环单元;曝气充氧反应器单元的底部出水经管路循环单元进入短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元的底部。

进一步的,短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元包括布水系统、固定化填料、厌氧氨氧化污泥、短程硝化污泥;

所述布水系统采用管式大阻力布水系统,用于均匀布水,管式大阻力布水系统的进水口与管路循环单元连接。所述固定化填料用于短程硝化及厌氧氨氧化菌群附着;所述厌氧氨氧化污泥是具有将氨氮及亚硝氮转化为氮气效果的活性污泥;所述短程硝化污泥是具有在低氧条件下将氨氮转化为亚硝氮效果的活性污泥。

进一步的,曝气充氧反应器的底部设置有微孔曝气器。

本发明的一种用于餐厨废水处理的短程硝化-厌氧氨氧化方法,所述方法基于本发明的装置,所述方法包括如下步骤:

S1:低碳氮比的餐厨废水进入曝气充氧反应器内,使餐厨废水内富含溶解氧;

S2:将步骤S1产生的餐厨废水,从曝气充氧反应器单元底部流出进入短程硝化-厌氧氨氧化反应器单元;短程硝化菌群利用溶解氧进行短程硝化反应,产生亚硝氮;同时短程硝化-厌氧氨氧化反应器内厌氧氨氧化菌群,利用氨氮及亚硝氮反应产生氮气;

S3:将步骤S2产生的泥水混合物,经过三相分离器,将污泥截留在短程硝化-厌氧氨氧化反应器内,分离后的产水一部分循环回流至曝气充氧反应器内,与餐厨废水混合。

进一步的,步骤S3中经三相分离器分离后的产水COD1000mg/L,氨氮≤400mg/L,总氮≤500mg/L

进一步的,所述低碳氮比的餐厨废水是指其内的C/N1,氨氮含量≥1500mg/LSS100mg/Lph值:89

有益效果:本发明在餐厨废水处理基础上,针对现有低碳氮比的高氨氮废水,采用传统硝化反硝化工艺所遇到的需投加大量碳源、增加曝气量、污泥产量高等缺陷,提供经济高效的一种用于餐厨废水处理的厌氧氨氧化的装置及方法,利用在低溶氧条件下短程硝化菌将氨氮转化为亚硝氮,厌氧氨氧化菌将氨氮及亚硝氮转化为氮气的特性降解废水内氨氮。克服低碳氮比废水处理需要投加大量碳源导致废水运行成本增加问题。

(发明人:高兴旺;王艳朋;郭成;洪有成;乔浩浩)

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