[实用新型]基于厌氧氨氧化的低碳氮比城市污水脱氮系统有效

专利信息
申请号: 201420372276.8 申请日: 2014-07-08
公开(公告)号: CN203999266U 公开(公告)日: 2014-12-10
发明(设计)人: 郑兴灿;杨敏;孙永利;夏琼琼 申请(专利权)人: 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
主分类号: C02F9/14 分类号: C02F9/14;C02F3/28;C02F101/16
代理公司: 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 32104 代理人: 曹祖良;刘海
地址: 300061 天*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 基于 厌氧氨 氧化 低碳氮 城市 污水 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种基于厌氧氨氧化的低碳氮比城市污水脱氮系统,属于污水生物处理技术领域。

背景技术

我国城市污水进水普遍具有碳氮比低的水质特征,据统计,2008年我国城镇污水处理厂进水BOD5/TN均值仅为3.49,60%的城镇污水处理厂进水BOD5/TN低于4。

对于低碳氮比城市污水的脱氮处理,通常采用传统的生物脱氮工艺,即硝化-反硝化工艺,包括硝化反应和反硝化反应,硝化反应是在好氧条件下,通过亚硝化细菌和硝化细菌的作用,将氨氮氧化为硝酸盐氮,反硝化反应是在缺氧条件下,反硝化细菌以有机物为电子供体,将硝酸盐氮还原为氮气。但传统硝化反硝化生物脱氮工艺存在运行能耗物耗高、需消耗有机碳源、剩余污泥产量大、碳排放量大、资源利用率低等问题,不是一种可持续的污水处理工艺。

厌氧氨氧化是20世纪90年代中期由荷兰Delft大学开发的一种新型生物脱氮技术,是指在厌氧或缺氧条件下,厌氧氨氧化细菌以NH4-N为电子供体,以NO2-N为电子受体,将NH4-N和NO2-N转化为N2的生物反应。与传统硝化反硝化生物脱氮工艺相比,厌氧氨氧化技术具有节省能量、剩余污泥产量低、投资和运行费用低、可持续性等优点,在废水生物脱氮领域具有良好的开发应用前景。

目前,厌氧氨氧化已成功应用于污泥消化液、养猪场废水、焦化废水等高氨氮浓度废水的生物脱氮处理,但对于低氨氮浓度的城市污水的脱氮处理,由于存在倍增时间较长(11d)的厌氧氨氧化细菌难以富集、工艺系统启动时间长等技术问题,尚处于试验研究阶段。

研究表明,膜技术可有效解决厌氧氨氧化细菌在反应器中的生物持留问题,可加速厌氧氨氧化反应器的启动,还可提高系统污泥浓度,有利于提高厌氧氨氧化的脱氮效率。并且随着科技的发展和膜技术的国产化,目前膜技术已成功应用于城市污水处理领域,如MBR工艺,因此,借鉴膜技术在城市污水处理领域的成功应用经验,可为膜技术与厌氧氨氧化技术耦合应用于城市污水脱氮处理提供条件。

一般来说,有机物是厌氧氨氧化反应的重要影响因素,其会对自养型厌氧氨氧化菌产生不利影响。为减缓进水有机物对厌氧氨氧化反应的不利影响,有研究认为可采取通过曝气池对有机物进行生物氧化的措施,但从污水资源化角度考虑,此种措施并不合理,应考虑污水中有机物的资源化利用,而污水处理工艺AB法的A段就可以实现污泥对进水大部分有机物的生物吸附,进而可为城市污水有机物的资源化利用提供条件。

发明内容

本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种基于厌氧氨氧化的低碳氮比城市污水脱氮系统,解决传统硝化反硝化生物脱氮工艺处理城市污水存在的运行能耗物耗高、需消耗有机碳源、剩余污泥产量大、碳排放量大、资源利用率低等问题。

按照本实用新型提供的技术方案,所述基于厌氧氨氧化的低碳氮比城市污水脱氮系统,其特征是,包括依次设置的曝气池、沉淀池、厌氧氨氧化池、亚硝化池、中温污泥厌氧消化池,曝气池的进口端与城市污水进水管道连接,曝气池的出口端与沉淀池的进口端连接,沉淀池的出口端与厌氧氨氧化池的进口端连接,厌氧氨氧化池的出口端与亚硝化池的进口端连接,亚硝化池中设置膜组件,膜组件的出水端连接膜出水管道,在膜出水管道上设置抽吸泵,亚硝化池的出口端通过混合液回流管道和剩余污泥管道分别连接厌氧氨氧化池和中温污泥厌氧消化池,中温污泥厌氧消化池上连接沼气管道;所述沉淀池底部的污泥出口分别通过污泥回流管道和沉淀池排泥管道连接曝气池和中温污泥厌氧消化池。

所述膜组件采用中空纤维膜组件。

本实用新型具有以下优点和积极效果:

(1)将厌氧氨氧化技术、膜技术、生物吸附技术和厌氧消化技术有机耦合,具有系统启动时间短、脱氮性能稳定高效、出水水质达标、剩余污泥产量低、污水有机物资源化利用率高、运行能耗物耗低、节省占地等优点;

(2)膜技术与厌氧氨氧化技术耦合,可加速厌氧氨氧化工艺的启动,可提高系统污泥浓度,工艺系统抗冲击负荷能力强,脱氮性能稳定高效,膜出水TN能稳定达到一级A标准(GB18918-2002);

(3)对城市污水进行脱氮处理的同时,还可实现城市污水有机物的资源化利用,主要用于中温污泥厌氧消化池自身和低温下厌氧氨氧化单元的加热保温,可进一步降低工艺运行能耗;

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