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(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CN106542636A(43)申请公布日2017.03.29(21)申请号201610962199.5(22)申请日2016.10.28(71)申请人广州中国科学院沈阳自动化研究所分所地址511458广东省广州市南沙区海滨路1121号申请人中国科学院沈阳自动化研究所(72)发明人岳秀于广平刘竹寒吉世明唐嘉丽(74)专利代理机构广州市华学知识产权代理有限公司44245代理人陈燕娴李斌(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)发明名称一种快速启动全程自养脱氮的方法(57)摘要本发明属于含氨氮废水处理领域,公开了一种快速启动全程自养脱氮的方法。所述的应用为废水处理技术,包括以下步骤:(1)种泥置备;(2)种泥接种;(3)生物挂膜;(4)启动运行。本发明缩短了该技术的启动周期,减少了曝气量和水力停留时间,提高了污泥中微生物对较大水温变化范围的适应性。此外,这种快速启动全程自养脱氮的技术方法减少了污泥在驯化过程中对营养物质需求量的投加成本,显著节约了启动周期,提高了系统运行的稳定性。CN106542636ACN106542636A权利要求书1/1页1.一种快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于,包括以下步骤:(a)取城镇污水处理厂二沉池的普通活性污泥作为种泥,经沉淀后,对污泥的MLSS和MLVSS进行调整,MLSS在3000-4000mg/L范围内,经沉淀后,MLSS在14000-14500mg/L范围内,MLVSS在8000-8500mg/L范围内;(b)将步骤(a)中的污泥经空气曝气后,再次调整污泥的MLSS在14000-14500mg/L范围内,并倒入SBAF反应器中;(c)生物挂膜,将步骤(b)中的SBAF反应器底部通入纯氮气,停氮气后,污泥经静置,将反应器内剩余污泥排出;(d)采用恒流泵将进水送入经步骤(c)挂膜成功的SBAF反应器中,并对该反应器微曝气,体系内DO控制在0.1-0.3mg/L范围内,开始启动运行;(e)步骤(d)中的进水为人工配水,人工配水为自来水中添加化学分析纯药剂和微量元素溶液配成,其中化学分析纯药剂的成分及浓度分别为:NH4Cl0.380g/L,KH2PO40.025g/L,MgSO40.010g/L,CaCl20.020g/L,NaHCO31.000g/L;微量元素溶液添加量为0.35ml/L,其成分及浓度分别为:FeCl3·6H2O3.515g/L,MnCl2·4H2O0.359g/L,CuSO4·5H2O0.075g/L,ZnSO4·7H2O0.300g/L,CoCl2·6H2O0.375g/L;(f)采用步骤(e)中的人工配水连续进入反应器运行启动。2.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(a)中,所述种泥pH在7.0-7.2范围内。3.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(b)中所述的对污泥的空气曝气时间为72h。4.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(c)中SBAF反应器底部通入的气体为纯氮气,气压控制在0.2-0.25Mpa范围内,并持续通入72h。5.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(c)中停氮气后,污泥经静置2h,将剩余污泥从反应器底部排泥口排出。6.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(d)中的曝气方式,采用从反应器底部进行微曝气。7.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(e)中的反应体系水温控制在30-40℃范围内,水力停留时间控制为24h。8.根据权利要求1所述的快速启动全程自养脱氮的方法,其特征在于:步骤(f)中,人工配水连续进入反应器运行启动,该过程不排泥。2CN106542636A说明书1/3页一种快速启动全程自养脱氮的方法技术领域[0001]本发明属于含氨氮废水处理领域,具体涉及一种快速启动全程自养脱氮的方法,主要用于处理含氨氮且C/N比低的废水。背景技术[0002]医药化工、化肥、石化、炼焦、冶炼、屠宰等行业是我国含氨氮废水排放的工业大户,其排放的含氨氮废水具有C/N比例低的特点,属于较难处理的主要工业废水之一。传统生物脱氮主要采用硝化-反硝化脱氮技术,该技术在实际运行过程中,存在氨氮硝化效果较好,但反硝化能力有限的情况,加上该技术存在工艺流程长、耗氧和有机碳源需求量大、剩余污泥产量高等常规问题,导致硝化-反硝化整体生化技术对含氨氮废水的处理效果受限。[0003]全程自养脱氮因其具有节约62.5%耗氧量、节省100%有机碳源和50%耗