[實用新型]一種基于短程硝化反硝化的厭氧氨氧化脫氮系統有效
| 申請號: | 201921000614.4 | 申請日: | 2019-06-28 |
| 公開(公告)號: | CN210595453U | 公開(公告)日: | 2020-05-22 |
| 發明(設計)人: | 李珊珊;倪黃蕾;葉天明;許新靈;喻盛華;陳達鋼;單寧;葛玫;劉桂文;朱杰;陳勇 | 申請(專利權)人: | 浙江富春紫光環保股份有限公司;南京高新工大生物技術研究院有限公司 |
| 主分類號: | C02F3/30 | 分類號: | C02F3/30;C02F101/16 |
| 代理公司: | 杭州天勤知識產權代理有限公司 33224 | 代理人: | 何彬 |
| 地址: | 310007 浙江省杭州*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 短程 硝化 厭氧氨 氧化 系統 | ||
本實用新型涉及一種基于短程硝化反硝化的厭氧氨氧化脫氮系統,屬于污水處理技術領域。厭氧氨氧化脫氮系統為基于短程硝化反硝化,包括短程硝化反應池、反硝化反應池、厭氧氨氧化反應器及二沉池;沿污水在處理過程中的行進方向,短程硝化反應池、反硝化反應池、厭氧氨氧化反應器及二沉池依序布置且相鄰兩者間通過連通管路連接。通過在厭氧氨氧化反應器的上游依次布設短程硝化反應池與反硝化反應池,以對待處理污水進行短程硝化處理與反硝化處理,不僅能確保厭氧氨氧化反應所必要的條件,且能避免硝酸根的產生,而使水體pH值維持在合理區間內,無需額外地增設加堿裝置,可廣泛應用于水處理領域。
技術領域
本實用新型涉及污水處理技術領域,具體地,涉及一種基于短程硝化反硝化的厭氧氨氧化脫氮系統。
背景技術
隨著生活廢水、工業廢水與農業廢水的排放量增加,使得水體氮的含量不斷地增加,其將導致地表水中植物與藻類的大量繁殖,使水體缺氧而不利于水生物的生長;厭氧氨氧化工藝作為一種用于除去水體中氮的污水處理技術,其在厭氧條件下,通過厭氧氨氧化菌將污水中的亞硝氮和氨氮轉化為氮氣脫氮;該工藝具有縮短硝化進程,更高效地進行氮脫除,無需外加碳源,能夠減少剩余污泥產生量與溫室氣體排放量,及處理成本低等優點。
基于厭氧氨氧化工藝的厭氧氨氧化脫氮系統通常包括厭氧氨氧化反應器及通過管路連接的其他功能單元,具體功能單元的結構及連接關系如公告號為CN206570166U的專利文獻所公開的結構所示,如其附圖所示,沿污水在處理過程中的行進方向,包括通過管路依次連接的進水箱1、預處理罐2、兼氧反應罐3、厭氧氨氧化反應器4、高效固液分離器5、曝氣池6和出水箱7,在預處理罐2內安裝有過濾裝置22。厭氧氨氧化反應器4連接著氨氮化菌罐8和厭氧氨氧化菌罐9;厭氧氨氧化反應器4的前端管路與酸液緩沖罐10和堿液緩沖罐11連接,厭氧氨氧化反應器4內裝有pH探頭12和溫度探頭13。pH探頭12、溫度探頭13、酸液緩沖罐10和堿液緩沖罐11與PLC系統15連接。
在水處理過程中,污水從進水箱1進入預處理罐2中,并通過過濾裝置22進行過濾,隨后進入兼氧反應罐中發生兼氧反應生成硝酸根離子,之后污水進入厭氧氨氧化反應器中。根據pH探頭12和溫度探頭13測得的氧氨氧化反應器中的水體pH值和溫度,PLC系統15控制酸液緩沖罐10或堿液緩沖罐11中的液體輸送到厭氧氨氧化反應器4的前端管路內,或控制控溫系統對厭氧氨氧化反應器4進行加熱或降溫,從而使得厭氧氨氧化反應器中的pH值和溫度保持在設定范圍內,以控制發生厭氧氨氧化反應,除去水中的氨氮。之后,水體進入高效固液分離器5進行固液分離,從而進行厭氧氨氧化菌的富集和回收,隨后進入曝氣池進行曝氣處理,并從儲水箱排出。
該系統在厭氧氨氧化反應之前設置了用于兼氧反應的兼氧反應罐,從而保證厭氧氨氧化反應必要的NO2-:NH4+比。然而,由于兼氧反應生成的硝酸根離子使得水體的酸度上升,會影響厭氧氨氧化反應器內厭氧氨氧化菌的活性,而導致厭氧氨氧化反應較為不穩定,因此,需要額外設置堿液緩沖罐11對厭氧氨氧化反應器前端的水體添加堿液以進行pH的調控,需額外設置加堿裝置及其控制裝置。
實用新型內容
本實用新型的主要目的是提供一種基于短程硝化反硝化的厭氧氨氧化脫氮系統,以在污水處理過程中無需進行額外的加堿操作,而無需增設額外的加堿裝置;
本實用新型的另一目的是提供一種具有結構改進的厭氧氨氧化反應器的厭氧氨氧化脫氮系統,以能減少厭氧氨氧化菌的流失。
為了實現上述主要目的,本實用新型提供的厭氧氨氧化脫氮系統為基于短程硝化反硝化,包括短程硝化反應池、反硝化反應池、厭氧氨氧化反應器及二沉池;沿污水在處理過程中的行進方向,短程硝化反應池、反硝化反應池、厭氧氨氧化反應器及二沉池依序布置且相鄰兩者間通過連通管路連接。
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