[發(fā)明專利]一種低碳氮比污水的生物脫氮方法及其專用裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201010241476.6 | 申請日: | 2010-07-30 |
| 公開(公告)號: | CN101962220A | 公開(公告)日: | 2011-02-02 |
| 發(fā)明(設計)人: | 梅翔;鄒勝男;謝玥;楊旭;王蓓蕾;江文潮;朱超杰;陳娟 | 申請(專利權)人: | 南京林業(yè)大學 |
| 主分類號: | C02F3/02 | 分類號: | C02F3/02;C02F3/10;C02F11/04;C02F101/16 |
| 代理公司: | 南京蘇高專利商標事務所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 210037 *** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 低碳氮 污水 生物 方法 及其 專用 裝置 | ||
1.一種低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)在水解酸化反應器中,加入剩余污泥,用濃度為3.5~4.5mol/L的NaOH溶液調節(jié)反應體系的pH值至9.0,180~240r/min攪拌反應20~24h,按投配率為5~10%取出反應液,再在5000×g離心力下離心30min,取其上清液,制得初級水解酸化液;其中,剩余污泥的VSS/TSS大于40%,含水率為95~97%;
(2)用(1+1)鹽酸調節(jié)初級水解酸化液的pH值至4.5~5.5,再向酸化后的初級水解酸化液中投加氯化鈣溶液,然后用濃度為3.5~4.5mol/L的NaOH溶液調節(jié)投加氯化鈣溶液后的初級水解酸化液的pH值至8.5~9.5,攪拌反應10~15min,再在5000×g離心力下離心30min,取其上清液,制得中級水解酸化液;其中,加入酸化后的初級水解酸化液中的Ca2+與酸化后的初級水解酸化液中的PO43--P的摩爾比為2~2.5∶1;
(3)用濃度為3.5~4.5mol/L的NaOH溶液調節(jié)中級水解酸化液的pH值至11.0~11.5,再以500~900∶1的氣液比吹脫調節(jié)pH值后的中級水解酸化液中的氨,制得水解酸化液;其中,水解酸化液的COD濃度為6443.8~11401.4mg/L,TN濃度為255.62~488.64mg/L;NH4+-N濃度為219.10~385.81mg/L;TP濃度為17.550~59.470mg/L;
(4)將流量比為1∶50~100的水解酸化液和污水,連續(xù)加入曝氣生物濾池進行處理,達到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準中對TN、NH4+-N和COD排放標準限值要求;其中,污水的COD/TN值小于2,TN濃度為30~60mg/L;曝氣生物濾池設有曝氣段和非曝氣段,曝氣段與非曝氣段的體積比為1~2∶1;曝氣生物濾池的氣水比為8~15∶1,回流比為2∶1,水力停留時間為8~10h;
其中,步驟(1)~(4)均在室溫下進行。
2.根據(jù)權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于:步驟(1)中,所述的投配率為5%。
3.根據(jù)權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于:步驟(2)中,加入酸化后的初級水解酸化液中的Ca2+與酸化后的初級水解酸化液中的PO43--P的摩爾比為2∶1。
4.根據(jù)權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于:步驟(3)中,吹脫調節(jié)pH值后的中級水解酸化液中氨的氣液比為500∶1。
5.根據(jù)權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于:步驟(4)中,水解酸化液和污水的流量比為1∶75。
6.根據(jù)權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法,其特征在于:步驟(4)中,曝氣生物濾池的氣水比為10∶1。
7.一種權利要求1所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法的專用裝置,包括水解酸化罐、吹脫塔和一體化曝氣生物濾池,其特征在于:所述的一體化曝氣生物濾池包括曝氣段和非曝氣段,在所述的一體化曝氣生物濾池的側壁上至少設置有1個空氣入口,在所述的空氣入口上連接有穿孔曝氣管,所述的穿孔曝氣管均勻分布在一體化曝氣生物濾池內的濾料層中;所述的曝氣段為通有空氣的穿孔曝氣管上段濾料層;所述的非曝氣段為通有空氣的穿孔曝氣管下段濾料層。
8.根據(jù)權利要求7所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法的專用裝置,其特征在于:所述的空氣入口為5個。
9.根據(jù)權利要求7所述的低碳氮比污水的生物脫氮方法的專用裝置,其特征在于:所述的曝氣段與非曝氣段的體積比在0.2~5∶1之內可調。
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