公布日:2022.03.29
申請(qǐng)日:2021.12.14
分類號(hào):C02F9/14(2006.01)I
摘要
本發(fā)明公開了一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,涉及廢水處理技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括以下步驟,廢水預(yù)處理、雜質(zhì)第一次沉淀、脫氮處理、釋磷吸磷、污泥處理、雜質(zhì)第二次沉淀、廢水滅菌,所述廢水預(yù)處理包括垃圾廢水過濾和雜質(zhì)第一次沉淀,其中垃圾廢水過濾是將帶有廢水的餐廚垃圾倒入到過濾池內(nèi),通過過濾池內(nèi)的濾水網(wǎng)將餐廚垃圾和廢水進(jìn)行分離,廢水通過濾水網(wǎng)的網(wǎng)孔滲入到過濾池底,而餐廚垃圾則存留在濾水網(wǎng)上無法落下,餐廚垃圾和廢水分離完成后,對(duì)濾水網(wǎng)上的餐廚垃圾進(jìn)行清理,以便之后的正常使用。本發(fā)明通過以上脫氮除磷工藝方法,實(shí)現(xiàn)廢水的安全排放,避免影響湖泊水體的富營養(yǎng)化。
權(quán)利要求書
1.一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,包括以下步驟,廢水預(yù)處理、雜質(zhì)第一次沉淀、脫氮處理、釋磷吸磷、污泥處理、雜質(zhì)第二次沉淀、廢水滅菌,所述廢水預(yù)處理包括垃圾廢水過濾和雜質(zhì)第一次沉淀,其中垃圾廢水過濾是將帶有廢水的餐廚垃圾倒入到過濾池內(nèi),通過過濾池內(nèi)的濾水網(wǎng)將餐廚垃圾和廢水進(jìn)行分離,廢水通過濾水網(wǎng)的網(wǎng)孔滲入到過濾池底,而餐廚垃圾則存留在濾水網(wǎng)上無法落下,餐廚垃圾和廢水分離完成后,對(duì)濾水網(wǎng)上的餐廚垃圾進(jìn)行清理,以便之后的正常使用。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,具體包括以下步驟,步驟(1)、雜質(zhì)第一次沉淀:通過分離后的廢水進(jìn)入到第一沉淀池內(nèi)進(jìn)行第一的雜質(zhì)沉淀,從而便于之后的處理;步驟(2)、脫氮處理:通過廢水預(yù)處理的廢水進(jìn)入到脫氮池內(nèi),在脫氮池內(nèi)投放反硝化物料,攪拌混勻后等待一定時(shí)間,脫氮池內(nèi)的廢水完成脫氮,并將脫氮后的廢水分別通入?yún)捬鮉BR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池;步驟(3)、釋磷吸磷:將經(jīng)過厭氧MBR反應(yīng)池處理后的廢水分別通入?yún)捬醢毖趸磻?yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池,在厭氧氨氧化反應(yīng)池中以氨為電子供體,亞硝酸鹽為電子受體,產(chǎn)生氮?dú),廢水在厭氧MBR反應(yīng)池進(jìn)行厭氧降解和釋磷,在好氧MBR反應(yīng)池進(jìn)行好氧降解和吸磷;步驟(4)、污泥處理:將厭氧MBR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池產(chǎn)生的污泥排放至污泥消化池,經(jīng)過污泥消化池處理的污泥的一部分通過回流管道回流到厭氧MBR反應(yīng)池中,另一部分回流到好氧MBR反應(yīng)池中;步驟(5)、雜質(zhì)第二次沉淀:經(jīng)過厭氧氨氧化反應(yīng)池處理后的廢水進(jìn)入好氧MBR反應(yīng)池,接著將經(jīng)過處理后的廢水通過第二沉淀池進(jìn)行第二次雜質(zhì)的沉淀,使得廢水與剩余雜質(zhì)分離;步驟(6)、廢水滅菌:經(jīng)過第二沉淀池完全沉淀雜質(zhì)后,進(jìn)入到滅菌池內(nèi),通過滅菌池內(nèi)的紫外線燈管對(duì)廢水進(jìn)行殺菌消毒后排放。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述厭氧MBR反應(yīng)池溫度為25~35℃,出水內(nèi)循環(huán),循環(huán)比為9,且在池內(nèi)設(shè)置曝氣頭,通入的氣體為氮?dú)狻?/p>
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述好氧MBR反應(yīng)池采用鼓風(fēng)曝氣,溶解氧濃度為6.0~9.0mg/L,溫度為22~28℃。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述厭氧MBR反應(yīng)池中加入次氯酸鈉溶液,濃度為60mg/L,加入次氯酸鈉溶液可抑制絲狀菌的生長,從而防止膜污染。
6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述厭氧MBR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池的水力停留時(shí)間分別為12h、18h;膜組件均每運(yùn)行30min,停止15min。
7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述好氧MBR反應(yīng)池中污泥回流比為130%,厭氧MBR反應(yīng)池中污泥回流比為70%。
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述厭氧氨氧化反應(yīng)池為分段推流式厭氧氨氧化反應(yīng)池、循環(huán)溝道型厭氧氨氧化反應(yīng)池或者一體化推流式厭氧氨氧化反應(yīng)池。
9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,其特征在于,所述污泥消化池和脫氮池內(nèi)均設(shè)置有攪拌器,所述污泥消化池內(nèi)的攪拌器通過沼氣管道連接儲(chǔ)氣罐。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:
本發(fā)明為一種低碳氮比的餐廚廢水高效脫氮除磷工藝,包括以下步驟,廢水預(yù)處理、雜質(zhì)第一次沉淀、脫氮處理、釋磷吸磷、污泥處理、雜質(zhì)第二次沉淀、廢水滅菌,所述廢水預(yù)處理包括垃圾廢水過濾和雜質(zhì)第一次沉淀,其中垃圾廢水過濾是將帶有廢水的餐廚垃圾倒入到過濾池內(nèi),通過過濾池內(nèi)的濾水網(wǎng)將餐廚垃圾和廢水進(jìn)行分離,廢水通過濾水網(wǎng)的網(wǎng)孔滲入到過濾池底,而餐廚垃圾則存留在濾水網(wǎng)上無法落下,餐廚垃圾和廢水分離完成后,對(duì)濾水網(wǎng)上的餐廚垃圾進(jìn)行清理,以便之后的正常使用。
優(yōu)選地,具體包括以下步驟,
步驟(1)、雜質(zhì)第一次沉淀:通過分離后的廢水進(jìn)入到第一沉淀池內(nèi)進(jìn)行第一的雜質(zhì)沉淀,從而便于之后的處理;
步驟(2)、脫氮處理:通過廢水預(yù)處理的廢水進(jìn)入到脫氮池內(nèi),在脫氮池內(nèi)投放反硝化物料,攪拌混勻后等待一定時(shí)間,脫氮池內(nèi)的廢水完成脫氮,并將脫氮后的廢水分別通入?yún)捬鮉BR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池;
步驟(3)、釋磷吸磷:將經(jīng)過厭氧MBR反應(yīng)池處理后的廢水分別通入?yún)捬醢毖趸磻?yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池,在厭氧氨氧化反應(yīng)池中以氨為電子供體,亞硝酸鹽為電子受體,產(chǎn)生氮?dú),廢水在厭氧MBR反應(yīng)池進(jìn)行厭氧降解和釋磷,在好氧MBR反應(yīng)池進(jìn)行好氧降解和吸磷;
步驟(4)、污泥處理:將厭氧MBR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池產(chǎn)生的污泥排放至污泥消化池,經(jīng)過污泥消化池處理的污泥的一部分通過回流管道回流到厭氧MBR反應(yīng)池中,另一部分回流到好氧MBR反應(yīng)池中;
步驟(5)、雜質(zhì)第二次沉淀:經(jīng)過厭氧氨氧化反應(yīng)池處理后的廢水進(jìn)入好氧MBR反應(yīng)池,接著將經(jīng)過處理后的廢水通過第二沉淀池進(jìn)行第二次雜質(zhì)的沉淀,使得廢水與剩余雜質(zhì)分離;
步驟(6)、廢水滅菌:經(jīng)過第二沉淀池完全沉淀雜質(zhì)后,進(jìn)入到滅菌池內(nèi),通過滅菌池內(nèi)的紫外線燈管對(duì)廢水進(jìn)行殺菌消毒后排放。
優(yōu)選地,所述厭氧MBR反應(yīng)池溫度為25~35℃,出水內(nèi)循環(huán),循環(huán)比為9,且在池內(nèi)設(shè)置曝氣頭,通入的氣體為氮?dú)狻?/p>
優(yōu)選地,所述好氧MBR反應(yīng)池采用鼓風(fēng)曝氣,溶解氧濃度為6.0~9.0mg/L,溫度為22~28℃。
優(yōu)選地,所述厭氧MBR反應(yīng)池中加入次氯酸鈉溶液,濃度為60mg/L,加入次氯酸鈉溶液可抑制絲狀菌的生長,從而防止膜污染。
優(yōu)選地,所述厭氧MBR反應(yīng)池和好氧MBR反應(yīng)池的水力停留時(shí)間分別為12h、18h;膜組件均每運(yùn)行30min,停止15min。
優(yōu)選地,所述好氧MBR反應(yīng)池中污泥回流比為130%,厭氧MBR反應(yīng)池中污泥回流比為70%。
優(yōu)選地,所述厭氧氨氧化反應(yīng)池為分段推流式厭氧氨氧化反應(yīng)池、循環(huán)溝道型厭氧氨氧化反應(yīng)池或者一體化推流式厭氧氨氧化反應(yīng)池。
優(yōu)選地,所述污泥消化池和脫氮池內(nèi)均設(shè)置有攪拌器,所述污泥消化池內(nèi)的攪拌器通過沼氣管道連接儲(chǔ)氣罐。
本發(fā)明具有以下有益效果:
1、本發(fā)明中當(dāng)廢水進(jìn)入到脫氮池內(nèi)后,向脫氮池內(nèi)投放反硝化物料,通過脫氮池內(nèi)的攪拌器將廢水和反硝化物料進(jìn)行攪拌混勻,攪拌指定時(shí)間后,停止攪拌,在一段時(shí)間之后,廢水已經(jīng)脫氮;
2、本發(fā)明采用厭氧MBR和好氧MBR膜生物反應(yīng)器。好氧MBR的使用,不僅具有傳統(tǒng)的好氧生物法的反應(yīng)速度快、停留時(shí)間短、有機(jī)物分解效果好等優(yōu)點(diǎn),還改善了泥水分離效率低、污泥流失、生物量少等問題。厭氧MBR有機(jī)負(fù)荷和耐沖擊負(fù)荷能力也大大提升,因此常用于各種市政污水和難降解的廢水處理中,但是厭氧反應(yīng)器存在啟動(dòng)慢、高有機(jī)負(fù)荷下膜污染嚴(yán)重等問題。絲狀菌的過度繁殖是造成膜污染的主要因素之一,在污泥膨脹階段,污泥絮體的生長速度變慢,致使絲狀菌生長相對(duì)過快,并伸出菌膠團(tuán)外面造成污泥膨脹。在污泥絮體內(nèi)部存在各種協(xié)同作用和拮抗作用,其包括靜電作用、空間位阻、氫鍵、疏水相互作用、絲狀菌架橋。當(dāng)絲狀菌過度繁殖時(shí),在絲狀菌架橋、胞外聚合物粘結(jié)和相對(duì)疏水作用下,污泥絮體逐漸變大,但污泥絮體帶電量的增加導(dǎo)致絮體內(nèi)部靜電排斥力增大,最終使得污泥絮體大而松散。在MBR的運(yùn)行過程中絲狀菌很容易吸附、纏繞到膜絲表面,形成密實(shí)、厚大的膜污染濾餅層。但是,絲狀菌可以起到加固膜表面污染物的作用,污泥絮體中缺乏絲狀菌時(shí),污泥絮體比較細(xì)小,同樣會(huì)引起嚴(yán)重的膜孔堵塞污染。也就是說,絲狀菌過多或過少均會(huì)引起膜污染;
3、已經(jīng)脫氮除磷的廢水進(jìn)入到滅菌箱內(nèi)后,通過若干個(gè)紫外線燈管對(duì)滅菌箱內(nèi)的廢水進(jìn)行殺菌消毒,一定時(shí)間后,滅菌箱內(nèi)的廢水已經(jīng)成為可以安全排放的水,從而提高廢水的排放安全性。
當(dāng)然,實(shí)施本發(fā)明的任一產(chǎn)品并不一定需要同時(shí)達(dá)到以上所述的所有優(yōu)點(diǎn)。
(發(fā)明人:張琦;陳佳雄;張斌)