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一种联控制短程硝化反硝化的方法

阅读:96发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种联控制短程硝化反硝化的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及用联 氨 作为 抑制剂 实现短程硝化的方法,属于污 水 处理 领域。联氨作为抑制剂,选择性抑制 硝酸 菌而保留亚硝酸菌,在SBR和MBBR中实现短程硝化。本发明以联氨为抑制剂可减少诸因素对短程硝化的影响,实现短程硝化快速稳定运行。本方法为化学法实现的短程硝化,对环境条件无苛刻要求,无需控制溶解 氧 ,适用于生活污水及高浓度氨氮 废水 ,实现短程硝化稳定运行的同时提高了短程硝化反应速率。,下面是一种联控制短程硝化反硝化的方法专利的具体信息内容。

1.一种联控制短程硝化反硝化的方法,其特征在于,用联氨作为抑制剂,选择性抑制硝酸菌而保留亚硝酸菌,在序批式生物反应器和移动床生物膜反应器中实现短程硝化。
2.根据权利要求1所述的一种联氨控制短程硝化反硝化的方法,其特征在于,将联氨投加到运行稳定的全程硝化SBR或MBBR反应器中。
3.根据权利要求2所述的一种联氨控制短程硝化反硝化的方法,其特征在于,联氨的投加方式为7.5mg/L隔天一次投加到反应器中。
4.根据权利要求2所述的一种联氨控制短程硝化反硝化的方法,其特征在于,运行一周左右可实现短程硝化。

说明书全文

一种联控制短程硝化反硝化的方法

技术领域

[0001] 本发明属于污处理领域,涉及一种联氨作为抑制剂实现短程硝化的方法。

背景技术

[0002] 随着我国经济与科技的快速发展,水资源短缺、水环境污染问题日益突出。我国氨氮污染排放量已远远超出受纳水体的环境容量,这一问题成为地表水体氨氮超标的主要原因。过去,我国对氮的去除关注度不够,水中过量的氮导致水体富营养化,目前,很多城市的地下水也出现了水质富营养化现象。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,氨氮污染问题更是重中之重,已经引起国家和地方政府的高度重视。
[0003] 与传统脱氮工艺相比,短程硝化反硝化能够减少需量和有机源、缩短停留时间、减少产泥量,短程硝化降低污水处理费用的同时使低碳氮比废水的高效脱氮成为可能。短程硝化反硝化的影响因素有很多,但在实际应用中单一因素的控制很难实现亚硝氮的积累,增加了短程硝化反硝化实现的难度。

发明内容

[0004] 本发明以联氨为抑制剂可减少诸因素对短程硝化的影响,实现短程硝化快速稳定运行。本方法为化学法实现的短程硝化,对环境条件无苛刻要求,无需控制溶解氧,适用于生活污水及高浓度氨氮废水,实现短程硝化稳定运行的同时提高了短程硝化反应速率。
[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006] 一种联氨控制短程硝化反硝化的方法,用联氨作为抑制剂,选择性抑制硝酸菌而保留亚硝酸菌,在序批式生物反应器(SBR)和移动床生物膜反应器(MBBR)中实现短程硝化。
[0007] 将联氨投加到运行稳定的全程硝化SBR或MBBR反应器中,联氨的投加方式为7.5mg/L隔天一次投加到反应器中,运行一周左右可实现短程硝化。
[0008] 本发明的有益效果:
[0009] 本发明通过投加联氨实现短程硝化,无需苛刻的环境条件控制,操作简单。对进水氨氮浓度没有过高要求,氨氮去除率较高。出水中没有检测出抑制剂残留,投加联氨对出水水质没有影响。附图说明
[0010] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。
[0011] 图1为本发明中不同联氨浓度对出水氨氮的影响;
[0012] 图2为本发明不同联氨浓度对出水亚硝氮的影响;
[0013] 图3为本发明不同联氨浓度对出水COD的影响。

具体实施方式

[0014] 结合图1、图2和图3通过如下实施例对本发明进行详细说明:
[0015] 实施例1:
[0016] 不同联氨浓度对短程硝化的影响:
[0017] 反应器中pH控制在7.5-8.0,污泥浓度约为4300mg/L,不控制DO,室温。在如上相同条件下,分别投加0mg/L,5mg/L,7.5mg/L,10mg/L,12.5mg/L联氨,考察不同联氨浓度对亚硝化的影响。开始每天加联氨一次,运行一周稳定后改为每隔一天加联氨一次,然后对出水三氮进行监测,实验结果如图1、2所示。联氨投加量为0mg/L,5mg/L,7.5mg/L,10mg/L,12.5mg/L的反应器分别命名为R1,R2,R3,R4,R5。
[0018] 由图1可以看出投加联氨与否对氨氮去除情况影响不大,从投加联氨稳定运行一个月的数据来看,R1,R2,R3,R4,R5出水氨氮平均值分别为1.44mg/L、4.83mg/L、2.74mg/L、3.47mg/L、5.36mg/L。由图2可以看出,R2,R3,R4,R5出水亚硝氮浓度明显高于R1,5个反应器的出水亚硝氮平均值分别为2.17mg/L、11mg/L、12.23mg/L、10.4mg/L、9mg/L。
[0019] COD的去除情况如图3所示,由图可以看出,R1和R2的COD的去除情况比较接近,平均去除率均达到了93%以上,出水平均COD分别为29.08mg/L、30.03mg/L;R3出水平均COD略有升高为36.29mg/L,平均去除率为91.5%;R4、R5中COD的去除影响略有增大,平均去除率降到了89%,出水平均COD分别为44.31mg/L、45.43mg/L。整体上看,实验运行初期刚投加联氨时出水COD波动稍大,随着实验的进行,出水COD趋于稳定,说明反应系统逐渐适应了联氨的投加。
[0020] 综合氨氮去除情况、亚硝氮积累量、COD的去除情况以及系统污泥浓度的变化来看,联氨最佳投加量为7.5mg/L。
[0021] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
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