公布日:2024.05.03
申請日:2023.12.15
分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F3/30(2023.01)I;C02F3/12(2023.01)I;C02F11/04(2006.01)I;C02F11/123(2019.01)I;C02F11/125(2019.01)I;C02F11/127(2019.01)I;
C02F11/122(2019.01)I;C02F1/78(2023.01)N;C02F1/32(2023.01)N;C02F1/00(2023.01)N;C02F101/16(2006.01)N
摘要
本發(fā)明提供了一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,該方法包括以下主要步驟:首先進(jìn)行預(yù)處理以去除污水中的懸浮物和大顆粒物質(zhì);接著,采用A/O過程,先在厭氧池進(jìn)行反硝化將溶解性硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú),隨后流入好氧池進(jìn)行硝化將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;應(yīng)用膜生物反應(yīng)器技術(shù),利用生物反應(yīng)器降解有機(jī)物;實(shí)施短程硝化反硝化,通過控制溶氧和回流比,使得部分硝態(tài)氮直接轉(zhuǎn)化為氮?dú);對產(chǎn)生的污泥進(jìn)行厚化、消化、脫水處理;使用臭氧與紫外線對污水進(jìn)行高效氧化消毒;最后,檢驗(yàn)出水水質(zhì)以確保其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用要求,旨在提高污水處理效率,降低能耗,同時(shí)改善出水水質(zhì)。
權(quán)利要求書
1.一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于,包括以下步驟:(1)預(yù)處理去除污水中的懸浮物和大顆粒物質(zhì);(2)采用A/O過程,先將污水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行反硝化將溶解性硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú),然后流入好氧池進(jìn)行硝化將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;(3)應(yīng)用膜生物反應(yīng)器技術(shù),采用生物反應(yīng)器降解有機(jī)物;(4)實(shí)施短程硝化反硝化,通過控制溶氧和回流比,使得部分硝態(tài)氮直接轉(zhuǎn)化為氮?dú);?/span>5)對前序步驟產(chǎn)生的污泥進(jìn)行厚化、消化、脫水處理;(6)使用臭氧與紫外線對污水進(jìn)行氧化消毒;(7)檢驗(yàn)出水水質(zhì)以確保達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用要求,根據(jù)需要進(jìn)行排放或回用。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于,所述步驟(1)具體為:污水首先流經(jīng)粗格柵,去除大顆粒雜質(zhì),然后通過細(xì)格柵,去除小顆粒雜質(zhì);再于沉淀池內(nèi)通過減緩流速,使得沉積物沉降到池底。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于:所述步驟(2)中厭氧池溶解氧為0mg/L,pH為6.0~7.5,溫度為20~30℃。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于:所述步驟(2)中好氧池溶解氧為2~4mg/L,pH為6.5~8.5,溫度為20~35℃,NO3-濃度為20~40mg/L。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于,所述步驟(3)具體為:污水進(jìn)入生物反應(yīng)器,與活性污泥混合,微生物降解污水中的有機(jī)物和氮化合物,再通過膜過濾,在整個(gè)過程中,在生物反應(yīng)器中進(jìn)行曝氣和攪拌保持污水和活性污泥的混合。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于:所述生物反應(yīng)器內(nèi)控制溫度為15~30℃,pH為6.5~8.5,溶解氧為2~3mg/L。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于:所述膜處理使用微濾或超濾膜,孔徑為0.03~0.4μm。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于:所述步驟(4)溶解氧濃度為0.2~1.5mg/L,回流比為25~100%。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,其特征在于,所述步驟(5)具體為:首先,污泥通常通過重力沉淀或離心進(jìn)行厚化,接著在35~55℃下于密閉消化器中進(jìn)行厭氧消化15~20d,最后,污泥通過帶式壓濾機(jī)、離心機(jī)或螺旋壓榨機(jī)進(jìn)行脫水。
發(fā)明內(nèi)容
為解決上述問題,本發(fā)明公開了一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,本發(fā)明的技術(shù)方案如下:一種基于反硝化脫氮技術(shù)的污水處理方法,包括以下步驟:(1)預(yù)處理去除污水中的懸浮物和大顆粒物質(zhì);(2)采用A/O過程,先將污水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行反硝化將溶解性硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓缓罅魅牒醚醭剡M(jìn)行硝化將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;(3)應(yīng)用膜生物反應(yīng)器技術(shù),采用生物反應(yīng)器降解有機(jī)物;(4)實(shí)施短程硝化反硝化,通過控制溶氧和回流比,使得部分硝態(tài)氮直接轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓唬?/span>5)對前序步驟產(chǎn)生的污泥進(jìn)行厚化、消化、脫水處理;(6)使用臭氧與紫外線對污水進(jìn)行氧化消毒;(7)檢驗(yàn)出水水質(zhì)以確保達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回用要求,根據(jù)需要進(jìn)行排放或回用。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(1)具體為:污水首先流經(jīng)粗格柵,去除大顆粒雜質(zhì),然后通過細(xì)格柵,去除小顆粒雜質(zhì);再于沉淀池內(nèi)通過減緩流速,使得沉積物沉降到池底。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(2)中厭氧池溶解氧為0mg/L,pH為6.0~7.5,溫度為20~30℃。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(2)中好氧池溶解氧為2~4mg/L,pH為6.5~8.5,溫度為20~35℃,NO3-濃度為20~40mg/L。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(3)具體為:污水進(jìn)入生物反應(yīng)器,與活性污泥混合,微生物降解污水中的有機(jī)物和氮化合物,再通過膜過濾,在整個(gè)過程中,在生物反應(yīng)器中進(jìn)行曝氣和攪拌保持污水和活性污泥的混合。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述生物反應(yīng)器內(nèi)控制溫度為15~30℃,pH為6.5~8.5,溶解氧為2~3mg/L。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述膜處理使用微濾或超濾膜,孔徑為0.03~0.4μm。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(4)溶解氧濃度為0.2~1.5mg/L,回流比為25~100%。
作為本發(fā)明的一種改進(jìn),所述步驟(5)具體為:首先,污泥通常通過重力沉淀或離心進(jìn)行厚化,接著在35~55℃下于密閉消化器中進(jìn)行厭氧消化15~20d,最后,污泥通過帶式壓濾機(jī)、離心機(jī)或螺旋壓榨機(jī)進(jìn)行脫水。
本發(fā)明的有益效果為:(1)本發(fā)明通過結(jié)合A/O過程和短程硝化反硝化技術(shù),本發(fā)明有效提高了污水中氮的去除率。這種方法使得氨氮更高效地轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓瑴p少了氮的排放。傳統(tǒng)的污水處理過程中,硝化和反硝化需要大量的能量和有機(jī)物。本發(fā)明通過優(yōu)化這些過程,顯著降低了整個(gè)系統(tǒng)的能耗和運(yùn)行成本。
(2)本發(fā)明利用膜生物反應(yīng)器技術(shù),可以更有效地去除污水中的懸浮固體、有機(jī)物和病原體,從而大幅提高出水水質(zhì),滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)對污泥進(jìn)行處理,本發(fā)明中的污泥處理步驟通過厚化、消化和脫水過程,有效減少了污泥的總量,降低了污泥處理和處置的成本。
(3)本發(fā)明通過減少氮的排放和提高有機(jī)物的去除效率,本發(fā)明有助于減輕對水體環(huán)境的污染壓力,促進(jìn)可持續(xù)環(huán)境管理。本發(fā)明的設(shè)計(jì)允許根據(jù)不同的污水特性和處理要求調(diào)整操作參數(shù),如溶解氧濃度、pH值和溫度等,提供了更大的操作靈活性和適應(yīng)性。
綜上所述,本發(fā)明不僅提高了污水處理的效率和出水水質(zhì),而且降低了運(yùn)行成本和環(huán)境影響,是一種高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的污水處理方法。
(發(fā)明人:郭娜;張娜;秦愛亮)