CN106115916A - 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 - Google Patents
一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106115916A CN106115916A CN201610631271.6A CN201610631271A CN106115916A CN 106115916 A CN106115916 A CN 106115916A CN 201610631271 A CN201610631271 A CN 201610631271A CN 106115916 A CN106115916 A CN 106115916A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- filter tank
- denitrification
- water
- anoxic denitrification
- stage casing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 42
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 94
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 74
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 45
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 41
- 239000010865 sewage Substances 0.000 claims abstract description 39
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 37
- 230000001546 nitrifying effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 28
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims description 18
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 18
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 14
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 14
- MMDJDBSEMBIJBB-UHFFFAOYSA-N [O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[NH6+3] Chemical compound [O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[NH6+3] MMDJDBSEMBIJBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 238000011001 backwashing Methods 0.000 claims description 11
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 11
- CKUAXEQHGKSLHN-UHFFFAOYSA-N [C].[N] Chemical compound [C].[N] CKUAXEQHGKSLHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims description 10
- 238000005276 aerator Methods 0.000 claims description 9
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 claims description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 6
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims description 6
- 206010002660 Anoxia Diseases 0.000 claims description 5
- 241000976983 Anoxia Species 0.000 claims description 5
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 claims description 5
- 230000007953 anoxia Effects 0.000 claims description 5
- 238000013459 approach Methods 0.000 claims description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 4
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 3
- 230000009469 supplementation Effects 0.000 claims description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims 1
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 4
- 239000010841 municipal wastewater Substances 0.000 description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N potassium nitrate Chemical compound [K+].[O-][N+]([O-])=O FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 2
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 2
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 125000001477 organic nitrogen group Chemical group 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000004148 unit process Methods 0.000 description 1
- 239000003403 water pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000003911 water pollution Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/30—Aerobic and anaerobic processes
- C02F3/302—Nitrification and denitrification treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/16—Nitrogen compounds, e.g. ammonia
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/30—Organic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2209/00—Controlling or monitoring parameters in water treatment
- C02F2209/005—Processes using a programmable logic controller [PLC]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2209/00—Controlling or monitoring parameters in water treatment
- C02F2209/08—Chemical Oxygen Demand [COD]; Biological Oxygen Demand [BOD]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2209/00—Controlling or monitoring parameters in water treatment
- C02F2209/15—N03-N
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2209/00—Controlling or monitoring parameters in water treatment
- C02F2209/16—Total nitrogen (tkN-N)
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2209/00—Controlling or monitoring parameters in water treatment
- C02F2209/22—O2
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2301/00—General aspects of water treatment
- C02F2301/04—Flow arrangements
- C02F2301/046—Recirculation with an external loop
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2303/00—Specific treatment goals
- C02F2303/14—Maintenance of water treatment installations
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
本本发明公开了一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置,所述装置是由前段缺氧反硝化滤池、中间水池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池、清水池依次串联组成的两端脱氮系统和程序自控系统构成;前段缺氧反硝化滤池在充分利用待处理污水中碳源的条件下完成前段反硝化脱氮过程,中段好氧硝化滤池完成硝化过程,后段缺氧反硝化滤池完成外加碳源的剩余硝酸盐反硝化深度脱氮过程,程序自控系统根据收集分析的数据自控调控系统的最佳运行工况。本发明能使污水达到深度脱氮目的,兼具投资费用省、运行费用低等显著特点。
Description
技术领域
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置,可适用于凯氏氮浓度和BOD5浓度皆较高的市政污水和工业废水处理。
背景技术
水污染治理的重点已经从单纯的有机物污染治理转向氮素等营养元素引起的富营养化问题的研究,污水的深度脱氮已成为难点和核心。污水根据不同的碳氮比值范围可划分为三种类型污水:具体包括第一类污水(0≤BOD5/TN<1)、第二类污水(1≤BOD5/TN<3)、第三类污水(3≤BOD5/TN)。传统的生物滤池脱氮工艺及装置包括前置反硝化脱氮生物滤池和后置反硝化脱氮生物滤池。传统污水处理中,第一类污水主要采用后置反硝化脱氮生物滤池,第二类污水和第三类污水主要采用前置反硝化脱氮生物滤池。
前置反硝化生物滤池的前段缺氧环境可改善污水的可生化性,能充分利用原水中的反硝化碳源。由于该工艺的硝化发生在反硝化之前,因此必需设置硝化液回流系统,进而使后段的硝酸盐回流至前段反硝化区。大量公司的工程实践和长期研究表明:该工艺在凯氏氮浓度较高的市政污水或工业废水处理中存在较多的弊端:一方面该工艺很难达到深度脱氮目的(地表水环境质量标准,TN≤5mg/L);另一方面,该工艺必需采用高硝化液回流比,高硝化回流比会存在很多弊端,如在第二类、第三类的市政污水或工业废水中,一般在第一级的反硝化段需补投反硝化碳源,由于凯氏氮(有机氮和氨氮)浓度通常会高于45mg/L,要使出水总氮小于15mg/L时,硝化液回流比则会高达200%~1300%(凯氏氮浓度越高,硝化液回流比则越高)。高硝化液回流比存在缺点:①高回流比则意味着同样停留时间的构筑物的尺寸、反洗风机用电功率、曝气风机用电功率等成倍增加,对于投资和运行成本控制非常不利;②高回流比意味着会携带更多的溶解氧进入反硝化滤池,溶解氧的升高不仅会严重抑制反硝化作用,而且降低污水的脱氮除碳效能,此次滤料层会形成好氧-缺氧-厌氧反应区,好氧微生物会消耗许多可生物降解的碳源,这就无疑会增加反硝化段碳源的投加量,进而显著增加污水的处理成本。
因此,开发一种旨在既能充分利用原水中有降解有机物碳源,又能避免高硝化液回流比,同时使污水达到深度脱氮目的的新工艺及装置将显得非常有必要。
发明内容
本发明目的是提供一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置成功克服了以上缺陷。
为实现上述目的,本发明提供一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置,主要由前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池依次串联组成的脱氮系统和程序自控系统构成,其特征在于:前段缺氧反硝化滤池与中段好氧硝化滤池间设有由回流泵和回流管道组成的硝化液回流系统;前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池与清水池间设有由反冲洗水泵和反洗洗水管道组成的水反冲洗系统;所述的后段缺氧反硝化滤池系统还包括碳源加药装置;所述的程序自控系统还可依据进水污染物浓度和碳氮比值自动调整回流比和缺氧反硝化滤池的碳源加药量;所述的前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池分别与曝气及反冲洗系统、硝化液回流系统配合相连。
前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池分别由配水区、反应区、清水区、出水渠构成,配水区内安装有滤头和滤板,其上为承托层和陶粒层。
前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池还包括反冲洗系统,反冲洗系统包括反冲洗风机、反冲洗水泵、布水和布气管道;中段好氧硝化滤池还包括曝气系统,曝气系统由鼓风机、空气管路、调节阀门、单孔膜曝气器、在线溶解氧等组成;所述反冲洗风机和反冲洗水泵与程序自控系统连接。
在前段缺氧反硝化生物滤池系统中设置在线总氮和凯氏氮监测仪表、在线COD监测仪表,中段好氧硝化滤池系统出水中设置在线硝酸盐氮监测仪表、在线溶解氧监测仪表,后段缺氧反硝化滤池系统中进水端设置反硝化碳源加药装置;所述的在线监测仪表数据传送至程序自控系统进行分析、判断,程序自控系统通过分析的进水污染物浓度、碳氮比值自动控制硝化液回流比和中段好氧硝化滤池的曝气系统供氧量,程序自控系统通过收集的硝态氮值自动控制反硝化碳源的加药量。
污水中脱氮途径主要包括充分利用待处理污水中有机物碳源的前段反硝化脱氮滤池中的反硝化脱氮过程和需要补充投加碳源的后段反硝化脱氮滤池中的反硝化深度脱氮过程两部分,其工艺步骤是:
(1)原水或经过预处理的待处理污水首先与回流硝化液混合,然后共同进入前段反硝化生物滤池配水区、承托层、滤料反应区,完成部分脱氮和大部分除碳过程,然后进入中段好氧硝化滤池。程序自控系统可根据收集的待处理污水中可利用碳源数据、凯氏氮浓度、碳氮比值和进水流量数据进而自动控制最低的硝化液回流比,所述控制的最低硝化液回流比能既充分保证几乎所有可生物降解碳源在前段反硝化过程中降解,又尽可能的降低了前段反硝化滤池的进水溶解氧,降低了能耗,提高了反硝化效率,前段反硝化滤池滤速控制在5-30m/h。
(2)污水流经中段好氧硝化滤池系统时,完成所有的硝化过程,然后再流入中间水池、后段缺氧反硝化滤池。程序自控系统根据中段进水的凯氏氮值和进水流量数据控制鼓风机,鼓风机供给的曝气量恰好满足中段硝化运行要求的前提下最大程度地节约电耗,中段好氧硝化滤池滤速控制在5-30m/h。
(3)污水流经后段缺氧反硝化滤池系统时,完成剩余的深度脱氮过程,处理后的污水进入清水区并最终流入到消毒池或除磷池+消毒池中,经后续处理即可排出。程序自控系统根据后段进水的硝态氮值和进水流量数据控制碳源的投加装置,供给的反硝化碳源恰好满足出水水质的前提下最大程度地节约药剂消耗量,后段反硝化滤池滤速控制在5-30m/h。
(4)定期对前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池进行反冲洗,反冲洗采用“快速降水位+气水联合反冲洗”方式,保持生物滤池的高效处理能力。
本发明不仅充分利用了污水中的可生物降解有机物,降低了反硝化碳源投加量、投资成本和直接运行成本,而且能使污水达到深度脱氮(TN≤5mg/L)目的,抗负荷冲击能力更强,具有极大的推广应用价值。
附图说明
图1为本发明一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置结构示意图。
具体实施方式
1、提升水泵 ,2、污水进水管道,3、配水区,4、承托层,5、陶粒层,6、清水区,7、出水渠,8、前段缺氧反硝化滤池,9、中段好氧硝化滤池,10、中间水池,11、后端缺氧反硝化滤池,12、清水池,13、出水管,14、长柄滤头,15、滤板,16、碳源投加系统,17、硝化液回流泵,18、硝化液回流管道,19、反冲洗水泵,20、反冲洗进水管,21、反冲洗进水阀门,22、反冲洗风机,23、反冲洗进气管,24、反冲洗进气阀门,25、曝气鼓风机,26、空气管理,27、空气调节阀,28、单孔膜曝气器,29、在线凯氏氮、总氮和COD监测仪表,30、在线流量计,31、控制电缆,32、在线硝酸盐氮监测仪表,33、在线溶解氧监测仪表,34、程序自控系统,35、反冲洗出水阀门,36、反洗出水管道。
具体实施方式
下面结合附图1对本发明作进一步说明。
本发明提供一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置,主要由前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、中间水池(10)、后段缺氧反硝化滤池(11)、清水池(12)依次串联组成的脱氮系统和程序自控系统构成,其特征在于:前段缺氧反硝化滤池(8)与中段水池间(10)设有由回流泵(17)和回流管道(18)组成的硝化液回流系统;前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、后段缺氧反硝化滤池(11)与清水池间(12)设有由反冲洗水泵(19)和反洗洗水管道(20)组成的水反冲洗系统;所述的后段缺氧反硝化滤池系统还包括碳源加药装置(16);所述的程序自控系统(34)还可依据进水污染物浓度和碳氮比值自动调整回流比和缺氧反硝化滤池的碳源加药量;所述的前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、后段缺氧反硝化滤池(11)分别与曝气及反冲洗系统、硝化液回流系统配合相连。
前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、后段缺氧反硝化滤池(11)分别由配水区(3)、承托层(4)陶粒反应区(5)、清水区(6)、出水渠(7)构成,配水区(3)内安装有滤头(14)和滤板(15),其上为承托层(4)和陶粒层反应区(5)。
前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、后段缺氧反硝化滤池(11)还包括反冲洗系统,反冲洗系统包括反冲洗风机(22)、反冲洗水泵(19)、布水管道(20)和布气管道(23);中段好氧硝化滤池(9)还包括曝气系统,曝气系统由曝气鼓风机(25)、空气管路(26)、调节阀门(27)、单孔膜曝气器(28)、在线溶解氧仪(33)等组成;所述反冲洗风机(22)和反冲洗水泵(19)与程序自控系统(34)连接。
在前段缺氧反硝化生物滤池(8)系统中设置在线COD、凯氏氮和总氮监测仪表(29),中段好氧硝化滤池(9)系统出水中设置在线硝酸盐氮监测仪表(32)、在线溶解氧监测仪表(33),后段缺氧反硝化滤池系统(11)中进水端设置反硝化碳源加药装置(16);所述的在线监测仪表数据传送至程序自控系统(34)进行分析、判断,程序自控系统通过分析的进水污染物浓度、碳氮比值自动控制硝化液回流比和中段好氧硝化滤池的曝气系统供氧量,程序自控系统通过收集的硝态氮值自动控制反硝化碳源的加药量。
污水中脱氮途径主要包括充分利用待处理污水中有机物碳源的前段反硝化脱氮滤池中的反硝化脱氮过程和需要补充投加碳源的后段反硝化深度脱氮滤池中的反硝化脱氮过程两部分,其工艺步骤是:
(1)原水或经过预处理的待处理污水首先与中间水池的回流硝化液混合,然后共同从前段反硝化生物滤池(8)的进水管道(2)依次进入前段反硝化生物滤池(8)、配水区(3)、承托层(4)、陶粒反应区(5),缺氧反硝化滤池(8)中的陶粒附着生长着大量反硝化微生物,污水主要在陶粒反应区(5)完成部分脱氮和大部分除碳过程,同时污水中的大部分悬浮物被截留在生物陶粒层(5)的空隙中,经生物陶粒层(5)降解后的水经清水区(6)、出水渠(7)后排入出水管道(2),自流进入中段好氧硝化滤池(9)。其中前段缺氧反硝化滤池系统的运行工况由专门开发的程序自控控制(34)根据(29)、(30)、(32)测得的在线监测数据,通过程序自控控制(34)收集的碳源数据、碳氮比值、和进水流量数据控制电缆(31)来调节硝化液回流泵(17)的回流水量,使回流泵(17)供给的硝化液回流水量恰好满足充分利用原水中碳源进行脱氮要求,所述控制的最低硝化液回流比能既充分保证几乎所有可生物降解碳源在前段反硝化过程中降解,又尽可能的降低了前段反硝化滤池(8)的进水溶解氧,降低了能耗,提高了反硝化效率。
(2)经前段反硝化处理后的污水再进入中段好氧硝化生物滤池(9),并通过配水区(3)、承托层(4)进入陶粒反应区(5),中段好氧硝化生物滤池(9)中的陶粒附着生长着大量好氧硝化微生物,主要完成氨氮的硝化过程过程,经生物陶粒层(5)降解后的水经清水区(6)、出水渠(7)后排入出水管道(2),自流进入中间水池(10),中间水池(10)的部分水由回流泵(17)并经回流管(18)回流到前段缺氧反硝化滤池(8),另一部分自流进入后端缺氧反硝化滤池中。中段好氧硝化滤池系统的运行工况由专门开发的程序自控控制(34)根据在线凯氏氮、总氮和COD监测仪表(29)、在线流量计(30)、在线溶解氧监测仪表(33)测得的在线监测数据,通过程序自控控制(34)收集的凯氏氮浓度和进水流量数据控制电缆(31)来调节曝气风机(25)的风机量,使曝气风机(25)供给的风量量恰好满足中段硝化运行要求的前提下最大程度地节约电耗。
(3)污水流经后段缺氧反硝化滤池(11)系统时,途径配水区(3)、承托层(4)、陶粒反应区(5)、清水区(6)、出水渠(7),陶粒反应区(5)附着生长着大量的反硝化微生物,程序自控系统(34)根据在线硝态氮监测仪(32)收集的硝态氮数据自动控制碳源投加装置(16),使出水硝态氮和投加的碳源正好满足深度脱氮的要求,进而保证最佳的碳源投加量和出水水质,经后段缺氧反硝化滤池(11)系统处理好的污水自流进入清水池(12),清水池与各滤池间设有由反冲洗水泵(19)和反冲洗管道(20)组成的反冲洗系统,清水池(12)出水经出水管(13)进入后续消毒处理。
(4)定期对前段缺氧反硝化滤池(8)、中段好氧硝化滤池(9)、后段缺氧反硝化滤池(11)进行反冲洗,反冲洗采用“快速降水位+气水联合反冲洗”方式,反洗排水通过排水阀门(35)和排水管道进入缓冲池(36),保持生物滤池的高效处理能力。
例一:某市政污水,污水流量为60000m3/d,进入本工艺装置处理前污染物指标为:COD=150mg/L,BOD5=100mg/L,TKN=55mg/L,NH3-N=48mg/L,SS=60mg/L,TN=60mg/L;经过该工艺处理后出水水质指标为:COD=30mg/L,BOD5=5mg/L,NH3-N=3.0mg/L,SS=10mg/L,TN=3.2mg/L。
例二:某工业废水流量为8000m3/d,进入本工艺处理前污染物指标为:COD=1500mg/L,BOD5=800mg/L,TKN=555mg/L,NH3-N=490mg/L,SS=50mg/L,TN=700mg/L;经过该工艺装置处理后出水水质指标为:COD=200mg/L,BOD5=10mg/L,NH3-N=3.0mg/L,SS=11mg/L,TN=4.5mg/L。
本发明可充分利用污水中的有机物,克服了传统工艺装置必须在高硝化液回流比条件下运行的不足,而且能使污水达到深度脱氮(TN≤5mg/L)目的,抗负荷冲击能力更强,具有极大的推广应用价值。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应覆盖在本发明的而保护范围之内。
Claims (5)
1.一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置,主要由前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、中间水池、后段缺氧反硝化滤池、清水池依次串联组成的脱氮系统和程序自控系统构成依次串联组成的脱氮系统和程序自控系统构成,其特征在于:前段缺氧反硝化滤池与中段水池间设有由回流泵和回流管道组成的硝化液回流系统;前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池与清水池间设有由反冲洗水泵和反洗洗水管道组成的水反冲洗系统;所述的后段缺氧反硝化滤池系统还包括碳源加药装置;所述的程序自控系统还可依据进水污染物浓度和碳氮比值自动调整回流比和缺氧反硝化滤池的碳源加药量;所述的前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池分别与曝气及反冲洗系统、硝化液回流系统配合相连。
2.如权利要求1所述的一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置,其特征在于:前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池分别由配水区、承托层、陶粒层反应区、清水区、出水渠构成,配水区内安装有长柄滤头和滤板,其上为承托层和陶粒层反应区。
3.如权利要求1所述的一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置,其特征在于:前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池还包括反冲洗系统,反冲洗系统包括反冲洗风机、反冲洗水泵、布水和布气管道;中段好氧硝化滤池还包括曝气系统,曝气系统由鼓风机、空气管路、调节阀门、单孔膜曝气器、在线溶解氧等组成;所述反冲洗风机和反冲洗水泵与程序自控系统连接。
4.如权利要求1所述的一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池装置,其特征在于:在前段缺氧反硝化生物滤池系统中设置在线COD、凯氏氮和总氮监测仪表、在线流量计,中段好氧硝化滤池系统出水中设置在线硝酸盐氮监测仪表、在线溶解氧监测仪表,后段缺氧反硝化滤池系统中进水端设置反硝化碳源加药装置;所述的在线监测仪表数据传送至程序自控系统进行分析、判断,程序自控系统通过分析的进水污染物浓度、碳氮比值自动控制硝化液回流比和中段好氧硝化滤池的曝气系统供氧量,程序自控系统通过收集的硝态氮值自动控制反硝化碳源的加药量。
5.一种采用如权利要求1-4任一项所述装置的污水处理工艺,污水中深度脱氮途径主要包括充分利用待处理污水中有机物碳源的前段反硝化脱氮滤池中的反硝化脱氮过程和需要补充投加碳源的后段反硝化脱氮滤池中的反硝化脱氮过程两部分,其处理步骤是:
(1)原水或经过预处理的待处理污水首先与回流硝化液混合,然后共同进入前段反硝化生物滤池配水区,完成部分脱氮和大部分除碳过程;程序自控系统根据收集的待处理污水中可利用碳源数据、碳氮比值和进水流量进而自动控制最低的硝化液回流比,所述控制的最低硝化液回流比能既充分保证几乎所有可生物降解碳源在前段反硝化过程中降解,又尽可能的降低了前段反硝化滤池的进水溶解氧,降低了能耗,提高了反硝化效率,前段反硝化滤池滤速控制在5-30m/h;
(2)污水流经中段好氧硝化滤池系统时,完成所有的硝化过程,程序自控系统根据中段进水的凯氏氮值和进水流量数据控制鼓风机,鼓风机供给的曝气量恰好满足中段硝化运行要求的前提下最大程度地节约电耗,中段好氧硝化滤池滤速控制在5-30m/h;
(3)污水流经后段缺氧反硝化滤池系统时,完成剩余的脱氮(深度脱氮)过程,程序自控系统根据后段进水的硝态氮值和进水流量数据控制碳源的投加装置,供给的反硝化碳源恰好满足出水水质的前提下最大程度地节约药剂消耗量,后段反硝化滤池滤速控制在5-30m/h;
(4)定期对前段缺氧反硝化滤池、中段好氧硝化滤池、后段缺氧反硝化滤池进行反冲洗,反冲洗采用“快速降水位+气水联合反冲洗”方式,保持生物滤池的高效处理能力。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201610631271.6A CN106115916A (zh) | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201610631271.6A CN106115916A (zh) | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN106115916A true CN106115916A (zh) | 2016-11-16 |
Family
ID=57255307
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201610631271.6A Pending CN106115916A (zh) | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN106115916A (zh) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107840529A (zh) * | 2017-09-07 | 2018-03-27 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 一种含盐废水的高效反硝化脱氮工艺 |
| CN109399805A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-01 | 安徽京望环保科技有限公司 | 一种循环式生物滤池污水处理工艺及装置 |
| CN109607777A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-04-12 | 苏伊士水务工程有限责任公司 | 利用厌氧氨氧化技术的污水深度处理系统和方法 |
| CN113968622A (zh) * | 2021-06-25 | 2022-01-25 | 北京绿恒科技有限公司 | 倒置式多环流微动力好氧颗粒污泥水处理装置 |
| CN117800494A (zh) * | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 南京欣瑞新材料科技有限公司 | 一种反硝化滤池脱氮处理工艺 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN201125195Y (zh) * | 2007-06-28 | 2008-10-01 | 北京工业大学 | 改良型四段进水a/o深度脱氮及过程控制装置 |
| KR20090030397A (ko) * | 2007-09-20 | 2009-03-25 | (주)범한엔지니어링 종합건축사 사무소 | 하/폐수처리장의 질소 및 인 고율 제거장치. |
| CN101525207A (zh) * | 2009-04-15 | 2009-09-09 | 郑俊 | 前置反硝化脱氮生物滤池污水处理集成工艺 |
| CN102502959A (zh) * | 2011-12-20 | 2012-06-20 | 同济大学 | 厌氧发酵产酸强化膜-生物反应器脱氮处理工艺 |
| JP2012187488A (ja) * | 2011-03-10 | 2012-10-04 | Kubota Corp | 窒素含有排水の処理装置および方法 |
| CN104817167A (zh) * | 2015-04-13 | 2015-08-05 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 一种用于上向流曝气生物滤池工艺的降水位反冲洗方法 |
| CN205933394U (zh) * | 2016-08-04 | 2017-02-08 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化脱氮装置 |
-
2016
- 2016-08-04 CN CN201610631271.6A patent/CN106115916A/zh active Pending
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN201125195Y (zh) * | 2007-06-28 | 2008-10-01 | 北京工业大学 | 改良型四段进水a/o深度脱氮及过程控制装置 |
| KR20090030397A (ko) * | 2007-09-20 | 2009-03-25 | (주)범한엔지니어링 종합건축사 사무소 | 하/폐수처리장의 질소 및 인 고율 제거장치. |
| CN101525207A (zh) * | 2009-04-15 | 2009-09-09 | 郑俊 | 前置反硝化脱氮生物滤池污水处理集成工艺 |
| JP2012187488A (ja) * | 2011-03-10 | 2012-10-04 | Kubota Corp | 窒素含有排水の処理装置および方法 |
| CN102502959A (zh) * | 2011-12-20 | 2012-06-20 | 同济大学 | 厌氧发酵产酸强化膜-生物反应器脱氮处理工艺 |
| CN104817167A (zh) * | 2015-04-13 | 2015-08-05 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 一种用于上向流曝气生物滤池工艺的降水位反冲洗方法 |
| CN205933394U (zh) * | 2016-08-04 | 2017-02-08 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化脱氮装置 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 常颖等: "《净水工艺》", 31 October 2014, 华南理工大学出版社 * |
| 李悦等: "缺氧-好氧生物滤池的脱氮效能研究", 《中国给水排水》 * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107840529A (zh) * | 2017-09-07 | 2018-03-27 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 一种含盐废水的高效反硝化脱氮工艺 |
| CN109399805A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-01 | 安徽京望环保科技有限公司 | 一种循环式生物滤池污水处理工艺及装置 |
| CN109399805B (zh) * | 2018-10-29 | 2021-07-13 | 安徽京望环保科技有限公司 | 一种循环式生物滤池污水处理工艺及装置 |
| CN109607777A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-04-12 | 苏伊士水务工程有限责任公司 | 利用厌氧氨氧化技术的污水深度处理系统和方法 |
| CN113968622A (zh) * | 2021-06-25 | 2022-01-25 | 北京绿恒科技有限公司 | 倒置式多环流微动力好氧颗粒污泥水处理装置 |
| CN113968622B (zh) * | 2021-06-25 | 2023-04-28 | 北京绿恒科技有限公司 | 倒置式多环流微动力好氧颗粒污泥水处理装置 |
| CN117800494A (zh) * | 2023-12-27 | 2024-04-02 | 南京欣瑞新材料科技有限公司 | 一种反硝化滤池脱氮处理工艺 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Nourmohammadi et al. | Nitrogen Removal in a Full‐Scale Domestic Wastewater Treatment Plant with Activated Sludge and Trickling Filter | |
| CN106830565A (zh) | 一种废水深度脱氮除碳处理装置及其工艺 | |
| CN106115916A (zh) | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化滤池工艺及其装置 | |
| CN108178464A (zh) | 一种八段污水生物处理方法 | |
| CN109264859A (zh) | A2o2污水处理系统及其处理方法 | |
| CN105585226A (zh) | 一种基于在线控制的aaonao连续流双污泥反硝化深度脱氮除磷装置及工艺 | |
| CN208594099U (zh) | 一种baf生物脱氮的精确控制系统 | |
| Martin Jr et al. | Low-temperature inhibition of the activated sludge process by an industrial discharge containing the azo dye acid black 1 | |
| CN208182696U (zh) | 一种高效生物反应净化罐 | |
| CN207511920U (zh) | 一种a3o+mbr一体化污水处理装置 | |
| CN205933394U (zh) | 一种中置好氧硝化、两端缺氧反硝化脱氮装置 | |
| CN106587531A (zh) | 一种综合型工业园区废水的处理系统及方法 | |
| Forouzesh et al. | Partially aerated submerged fixed-film bioreactor for simultaneous removal of carbon and nutrients from high-strength nitrogen wastewaters: effect of aeration rate and C: N: P ratio | |
| CN211078812U (zh) | 高效智能污水处理装置 | |
| CN206680346U (zh) | 一种废水深度脱氮除碳处理装置 | |
| CN109095727A (zh) | 一种高氨氮低碳氮比污水的脱氮除碳装置和方法 | |
| CN109095612A (zh) | 一种节能降耗短程硝化同步反硝化除磷装置及工艺 | |
| CN105060635B (zh) | 一种bbr城市污水低温脱氮处理的方法 | |
| CN209368079U (zh) | 一体化污水处理设备 | |
| CN110950489A (zh) | 一种高速公路服务区生活污水智能一体化处理设备及工艺 | |
| CN112811611A (zh) | 一种双组式b-baf滤池装置及污水脱氮处理方法 | |
| CN208200513U (zh) | 一种aoao泥膜化工废水处理系统 | |
| CN206089354U (zh) | 一种污水处理系统 | |
| CN106045049A (zh) | 农村污水处理的一体化脱氮除磷系统 | |
| CN101215064A (zh) | 含油废水生物处理过程中同时硝化反硝化生物脱氮方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20161116 |