预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110436626A(43)申请公布日2019.11.12(21)申请号201910730617.1(22)申请日2019.08.08(71)申请人西安建筑科技大学地址710055陕西省西安市雁塔路13号(72)发明人陈荣雷振王俊杨舒茗黄兴园(74)专利代理机构西安智大知识产权代理事务所61215代理人王晶(51)Int.Cl.C02F3/30(2006.01)C02F101/16(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法(57)摘要一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法,由缺氧池和厌氧池组成,缺氧池通过曝气泵周期性的曝气,采用序批式运行模式,厌氧池为上流式污泥床反应器,缺氧池主要是反应为部分亚硝化,其出水进入厌氧装置进行下一步厌氧氨氧化和反硝化反应。本发明中采用进水中不添加有机物的基质配方,通过水力停留时间的逐步缩短(7h到4h)以及在此过程中基于氮形态的溶解氧精准调控,实现了快速将以反硝化为主要脱氮途径的种泥系统培养为以厌氧氨氧化为主,反硝化为辅的脱氮系统。CN110436626ACN110436626A权利要求书1/1页1.一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法,其特征在于,包括缺氧池(1)与厌氧池(2),缺氧池(1)的出水端连通厌氧池(2),缺氧池(1)的进水端连通基质桶(3),所述的缺氧池(1)上设置有曝气泵(4)通过曝气实现缺氧池中一定的溶解氧。2.根据权利要求1所述的一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法,其特征在于,所述的厌氧池(2)和曝气泵(4)形成缺氧池。3.根据权利要求1所述的一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法,其特征在于,所述的厌氧池(2)为上流式污泥床反应器。4.根据权利要求1所述的一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法,其特征在于,所述的缺氧池(2)采用序批式运行模式,曝气泵采用间歇曝气模式。5.基于权利要求1一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统的快速启动方法,其特征在于,包括以下步骤;第一步:接种污泥,以城市污水厂的缺氧池末端污泥为接种污泥,微耗氧池中接种污泥浓度为池体积1/4,厌氧池(2)中污泥床高度为床总高度的2/3以上;第二步:设定运行条件,以总HRT7h为初始基本运行条件,缺氧池(1)一个周期设定为6min,其中进水1min,进水时同时曝气,曝气总时间为2min,沉淀时间为2.5min,出水时间为1min,结合缺氧池(1)出水的氨氮与亚硝氮量,调整曝气间隔和曝气量,确定最佳的溶解氧量;第三步:在上一个HRT缺氧池(1)出水中氨氮与亚硝氮比例为1:1.32后降低HRT,使得总HRT依次为7h,5.5h和4h.在此过程中检测厌氧池(2)出水的氮浓度,并对缺氧池(1)的曝气情况做适当调整,以得到更高的氮去除效率。6.根据权利要求5所述的一种快速启动厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统的方法,其特征在于,所述的第一步中厌氧池(2)中污泥床高度为床总高度超过25cm。7.根据权利要求5所述的一种快速启动厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统的方法,其特征在于,所述的第二步中曝气为间歇曝气,曝3s,停3s。8.根据权利要求5所述的一种快速启动厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统的方法,其特征在于,所述的第二步中氨氮与亚硝氮量最佳比例为1:1.32。2CN110436626A说明书1/3页一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法技术领域[0001]本发明涉及生物脱氮技术领域,特别涉及一种厌氧氨氧化耦合反硝化复合脱氮系统及快速启动方法。背景技术[0002]传统硝化-反硝化脱氮是我国污水处理厂最常用的脱氮工艺,但因其对碳源和氧气的需求量较大,耗能过高,严重增加了污水处理厂的运行成本。随着资源节约型社会的建设深入到各个生产实践环节,传统的高能耗、环境友好度差的脱氮工艺已不能满足目前城市污水处理的发展的要求,开发低能耗且高效的氮素去除工艺迫在眉睫。[0003]在以上背景下,厌氧氨氧化(Anammox)作为一种能耗低,绿色环保的脱氮工艺重新受到人们的重视。然而,单纯利用厌氧氨氧化进行脱氮虽然能耗低,但由于其氮素去除过程中会产生一定量的硝氮,脱氮效率理论值为89%,不能再进一步提高,因而通常要与其他工艺结合以进步提高氮素去除效率。[0004]生物脱氮工艺发展到今天,Anammox和反硝化复合脱氮系统以其更加高效、更加节能的优势得到关注。反硝化可以利用厌氧段中微生物代谢及凋零所产生的少量有机物以及厌氧氨氧化过程中不可避免产生的硝氮,进一步提高系统的脱氮效率。Anammox和反硝化复合脱氮系统不需要大量碳源并且