[發明專利]一體化多級部分硝化-厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置有效
| 申請號: | 202011403711.5 | 申請日: | 2020-12-04 |
| 公開(公告)號: | CN114590891B | 公開(公告)日: | 2023-10-27 |
| 發明(設計)人: | 張樹德;楊雪瑩;楊忠平;王占生;楊宏;張曉龍;王毅霖;李穎;李春曉;云箭;陳曦;李秀敏;吳倩;王薏涵;王磊;李延隆;李承源 | 申請(專利權)人: | 中國石油天然氣集團有限公司;中國石油集團安全環保技術研究院有限公司;北京中油愛索節能環保技術有限公司 |
| 主分類號: | C02F3/30 | 分類號: | C02F3/30;C02F101/16 |
| 代理公司: | 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 | 代理人: | 劉娜 |
| 地址: | 100007 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一體化 多級 部分 硝化 厭氧氨 氧化 漸次 工藝 裝置 | ||
本發明提供了一種一體化多級部分硝化?厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置,包括:氧化溝,氧化溝為卡羅塞爾氧化溝,氧化溝包括曝氣區和反應區,反應區分為第一溶解氧區…第N溶解氧區,第一溶解氧區包括第一富氧段和第一缺氧段,第N溶解氧區包括第N富氧段和第N缺氧段,第一溶解氧區…第N溶解氧區首尾相連,形成廢水混合液的循環處理流道,且富氧段和缺氧段交替設置;曝氣組件,曝氣組件設置在曝氣區內;厭氧氨氧化反應器,多個厭氧氨氧化反應器對應設置在多個缺氧段處,廢水混合液循環經過多個厭氧氨氧化反應器進行脫氮處理,直至達標后排出。本發明解決了現有技術中廢水脫氮時厭氧氨氧化反應器進水必須維持氨氮與亞硝酸鹽特定比例的問題。
技術領域
本發明涉及廢水生物處理技術領域,具體而言,涉及一種一體化多級部分硝化-厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置。
背景技術
近年來隨著技術手段的進步和研究的深入,短程硝化反硝化、同步硝化反硝化、厭氧氨氧化技術等新型生物脫氮技術研究取得了突破性進展,已經進入工業化應用階段。厭氧氨氧化是目前已知最經濟的新型高效生物脫氮技術,部分亞硝化-厭氧氨氧化脫氮工藝是其應用的常見工藝形式,與傳統硝化反硝化相比,部分亞硝化-厭氧氨氧化具有能耗低、成本低、污染低和效率高的特點。
將厭氧氨氧化技術應用于廢水脫氮處理時,需首先解決亞硝化反應進程的問題,能夠為厭氧氨氧化反應提供同時含有NH3-N和NO2--N的進水,而且厭氧氨氧化工藝單元進水中氨氮與亞硝酸鹽比例(NH3-N/NO2--N)控制需要控制在一定范圍內。但因硝酸菌的適應能力很強,亞硝化反應過程很快便會轉變成全程硝化反應,很難獲得適宜的氨氮與亞硝酸鹽比例(NH3-N/NO2--N)。
由上可知,現有技術中存在廢水脫氮時厭氧氨氧化反應器進水必須維持氨氮與亞硝酸鹽特定比例的問題。
發明內容
本發明的主要目的在于提供一種一體化多級部分硝化-厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置,以解決現有技術中廢水脫氮時厭氧氨氧化反應器進水必須維持氨氮與亞硝酸鹽特定比例的問題。
為了實現上述目的,本發明提供了一種一體化多級部分硝化-厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置,包括:氧化溝,氧化溝為卡羅塞爾氧化溝,氧化溝包括曝氣區和反應區,廢水混合液由曝氣區進入氧化溝,反應區沿廢水混合液的流向順次分為第一溶解氧區、第二溶解氧區…第N溶解氧區,第一溶解氧區包括第一富氧段和第一缺氧段,第二溶解氧區包括第二富氧段和第二缺氧段,第N溶解氧區包括第N富氧段和第N缺氧段,第一溶解氧區、第二溶解氧區…以及第N溶解氧區首尾相連,形成廢水混合液的循環處理流道,且所有富氧段和所有缺氧段沿廢水混合液的流向交替設置,其中,N為氧化溝的溝數;曝氣組件,曝氣組件設置在曝氣區內;厭氧氨氧化反應器,厭氧氨氧化反應器為多個,多個厭氧氨氧化反應器對應設置在多個缺氧段處,廢水混合液循環經過多個厭氧氨氧化反應器進行脫氮處理,直至達標后排出。
進一步地,厭氧氨氧化反應器包括第一厭氧氨氧化反應器和第二厭氧氨氧化反應器,第一厭氧氨氧化反應器設置在第N缺氧段處,第二厭氧氨氧化反應器為至少一個,至少一個第二厭氧氨氧化反應器對應設置在除第N缺氧段之外的缺氧段處。
進一步地,厭氧氨氧化反應器包括:泥水分離組件,泥水分離組件用于將廢水混合液分離為上清液和濃縮污泥;厭氧氨氧化組件,厭氧氨氧化組件與泥水分離組件順次連接并位于泥水分離組件的下游,上清液進入厭氧氨氧化組件進行厭氧氨氧化反應,濃縮污泥排入氧化溝內繼續進行循環,所有厭氧氨氧化反應器的厭氧氨氧化組件均包括未達標出水口,未達標的上清液從未達標出水口排入氧化溝內繼續進行循環,第一厭氧氨氧化反應器的厭氧氨氧化組件包括達標出水口,達標后的上清液從達標出水口排出。
進一步地,進入厭氧氨氧化反應器內的廢水混合液的流量與一體化多級部分硝化-厭氧氨氧化漸次脫氮工藝裝置的設計流量之比為0.4:1至1:1。
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