[实用新型]一种处理城市污水的一体化厌氧氨氧化装置有效
申请号: | 201721126227.6 | 申请日: | 2017-09-04 |
公开(公告)号: | CN207362000U | 公开(公告)日: | 2018-05-15 |
发明(设计)人: | 马淑勍;张树军;谷鹏超;阜崴;杨岸明;韩晓宇;郑冰玉 | 申请(专利权)人: | 北京城市排水集团有限责任公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F3/30;C02F3/12;C02F3/02;C02F101/16 |
代理公司: | 北京东方昭阳知识产权代理事务所(普通合伙) 11599 | 代理人: | 陈世明 |
地址: | 100124 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 处理 城市 污水 一体化 厌氧氨 氧化 装置 | ||
本实用新型涉及一种处理城市污水的一体化厌氧氨氧化装置,包括城市污水原水水箱、高负荷生物反应器、中间调节水箱、一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池以及在线监测检测仪和自动控制系统;城市污水原水水箱通过高负荷生物反应器进水泵与高负荷生物反应器相连;高负荷生物反应器的排水管与中间调节水箱相连;中间调节水箱中污水通过三合一进水泵分别与一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池相连。其具有结构设计合理、自动化程度高、整体运行可靠稳定等特点,能够有效实现城市污水的脱氮除磷,突破采用传统脱氮除磷工艺处理城市污水时碳源不足、氮去除率不高,以及剩余污泥产量大等问题。
技术领域
本实用新型属于污水生物处理技术领域,涉及一种处理城市污水的一体化厌氧氨氧化装置。
背景技术
氮、磷污染引起的水体富营养化问题一直都是世界各国面临的主要问题之一,也是水处理的难点和重点。众所周知,城市污水是造成水体污染的重要源头之一,我国每年处理污水460亿吨以上,大都是以消耗能源和资源为代价的传统工艺进行处理。随着国家对污水排放的标准日益严格,迫切需要探索污水处理工艺中的脱氮除磷的新工艺,提高污水的处理效果,突破传统高能耗的技术瓶颈,实现最大的环保效益和经济效益。
传统的生物脱氮主要通过硝化将氨氮转化硝酸盐氮,再通过反硝化将硝酸盐氮转化成氮气,从而从水中除去。在硝化阶段,氨氮被转化成硝酸盐氮是由两类独立的细菌完成的序列式反应,首先由将氨氮转化成亚硝酸盐氮,然后由亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氮转化成硝酸盐氮,随即由反硝化菌将硝酸盐氮转化成氮气去除。而厌氧氨氧化菌的发现,使得硝化过程直接从氨氧化细菌产生的亚硝酸盐氮转化为氮气,缩短了硝化进程节约反硝化过程中的碳源投资。这一重大发现为未来污水处理理念转型带来新的曙光。
厌氧氨氧化技术具有氧耗低、能耗低,建设成本和运行成本低以及剩余污泥产量少的优势,成为近年城市污水处理研究的热点,但应用该技术长期稳定运行的工艺还鲜有案例。处理城市污水的厌氧氨氧化技术瓶颈在于亚硝酸盐氧化菌的淘洗。因而如何突破该技术瓶颈,将是近年来研究学者及企业研究的热点所在。
实用新型内容
针对现有技术中厌氧氨氧化技术存在的不足,本实用新型的目的在于:提供一种处理城市污水的一体化厌氧氨氧化装置及其运行方法,其具有结构设计合理、自动化程度高、整体运行可靠稳定等特点,能够有效实现城市污水的脱氮除磷,突破采用传统脱氮除磷工艺处理城市污水时碳源不足、氮去除率不高,以及剩余污泥产量大等问题。
为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案实现:
一种处理城市污水的一体化厌氧氨氧化装置,该装置包括城市污水原水水箱、高负荷生物反应器、中间调节水箱、一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池以及在线监测检测仪和自动控制系统;其中,所述城市污水原水水箱通过高负荷生物反应器进水泵与高负荷生物反应器相连;高负荷生物反应器的排水管与中间调节水箱相连;中间调节水箱中污水通过三合一进水泵分别与一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池相连,生物强化反应器通过第一污泥交换泵与一体化厌氧氨氧化反应器相连,生物强化反应器与计量池相连接计量池通过第二污泥交换泵与一体化厌氧氨氧化反应器相连接;所述在线检测检测仪包括pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、污泥浓度在线检测仪;所述在线检测仪分别与一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器相连接用于实时监测的pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、污泥浓度检测值经数据转换后反馈至自动控制系统,自动控制系统分别与城市污水原水水箱、高负荷生物反应器、中间调节水箱、一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池控制连接。
作为上述方案的进一步优化,所述城市污水原水水箱、高负荷生物反应器、中间调节水箱、一体化厌氧氨氧化反应器、生物强化反应器、计量池中均设有放空管和溢流管。
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