焦化污水中氨氮脱除方法

发布时间:2018-5-5 16:10:10

  申请日2000.11.23

  公开(公告)日2001.05.02

  IPC分类号C02F3/02; C02F1/70

  摘要

  本发明涉及一种焦化污水中氨氮脱除方法。其特征在于:在缺氧池中把亚硝酸盐NO2-作为电子受体,进行脱氮反应和反硝化反应;在好氧池一段中,氨氮NH3-N发生亚硝化反应为亚硝酸盐NO2-,含有亚硝酸盐MO2-的污水一部分回流到缺氧池中,剩余的含有亚硝酸盐NO2-的污水进入好氧池二段。本发明的好处是:硝化反应需要的鼓空气量小,动力消耗小;反硝化率高,整个过程消耗碱量少,操作费用低,污水处理成本低,投资低。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在于:焦化污水先进 入缺氧池中,与含有亚硝酸盐NO2-的回流水混合进行脱氮反应,脱氮 菌把亚硝酸盐NO2-作为电子受体,焦化污水中有机物作为碳源,进行 反硝化反应,把亚硝酸盐NO2-中的氮变成氮气逸出到大气中;脱氮之 后焦化污水进入好氧池一段,在好氧池一段中,焦化污水中的氨氮 NH3-N与亚硝化菌发生亚硝化反应氧化为亚硝酸盐NO2-,含有亚硝酸 盐NO2-的污水一部分作为回流水回流到缺氧池中,参与缺氧池中脱氮 反应,剩余的含有亚硝酸盐NO2-的污水进入好氧池二段,在好氧池二 段中,亚硝酸盐NO2-与硝化菌发生硝化反应氧化为硝酸盐NO3-,含 有少量硝酸盐NO3-的污水分离后排出。

  2.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:在缺氧池中的反硝化反应是在PH=6~8,溶解氧<0.5mg/L条件下 进行。

  3.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:在好氧池一段中的亚硝化反应是在PH=7~8,溶解氧在1~3mg/L 条件下进行。

  4.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:在好氧池二段中的硝化反应是在PH=6~7.5,溶解氧在1~5mg/L 条件下进行。

  5.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:回流水进入沉淀池中分离,分离出的污水送到缺氧池中,污泥回 送到好氧池一段。

  6.根据权利要求1或5所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特 征在于:回流水的回水比在2~5。

  7.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:亚硝化菌是亚硝化毛杆菌。

  8.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:脱氮菌是包括假单菌属、小球菌属、无色杆菌、芽孢杆菌属的异 氧杆菌。

  9.根据权利要求1或2所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特 征在于:缺氧池反硝化反应时间是12~20小时。

  10.根据权利要求1或3所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特 征在于:好氧池一段亚硝化反应时间是15~24小时。

  11.根据权利要求1所述的焦化污水中氨氮脱除方法,其特征在 于:含有少量硝酸盐NO3-的污水进入沉淀池中分离,污泥回送到好氧 池一段。

  说明书

  焦化污水中氨氮脱除方法

  本发明涉及一种焦化污水的处理方法,尤其是焦化污水中氨氮脱 除方法。

  目前,焦化污水采用普通生化法处理后,焦化污水中的氨氮 NH3-N还不能被除掉,达不到国家规定的排放标准,进一步处理方法 多采用生物硝化-反硝化法,焦化污水先进入缺氧池中,与含有硝酸 盐NO3-的回流水混合进行脱氮反应,反应过程是硝酸盐NO3-在缺氧 池中先转化为亚硝酸盐NO2-,亚硝酸盐NO2-与焦化污水中的有机物 碳源进行反硝化反应,将亚硝酸盐NO2-转化为氮气N2排出;脱氮之 后焦化污水进入好氧池,在好氧池中,焦化污水中的氨氮NH3-N先 与亚硝化菌发生硝化反应氧化为亚硝酸盐NO2-,亚硝酸盐NO2-再与 硝化菌硝化反应氧化为硝酸盐NO3-,含有硝酸盐NO3-的污水一部分 作为回流水回流到缺氧池中,参与缺氧池中脱氮反应。该方法中,由 于在好氧池中硝化反应是两步反应,需要的鼓空气量大,动力消耗大, 而且消耗的碱量多;在缺氧池中的反硝化反应也是两步反应,消耗的 有机物碳源多,在焦化污水中碳氮比不足的情况下,反硝化反应受到 限制,反硝化产碱少,整个过程消耗碱量大,操作费用高,污水处理 成本大;硝化和反硝化都是两步反应,所以反应池大,占地面积大, 投资高。

  本发明的目的是提供一种处理成本低、投资低的焦化污水中氨 氮脱除方法。

  本发明的目的是这样实现的:

  焦化污水先进入缺氧池中,与含有亚硝酸盐NO2-的回流水混合 进行脱氮反应,脱氮菌把亚硝酸盐NO2-作为电子受体,焦化污水中 有机物作为碳源,进行反硝化反应,把亚硝酸盐NO2-中的氮变成氮 气逸出到大气中;脱氮之后焦化污水进入好氧池一段,在好氧池一段 中,焦化污水中的氨氮NH3-N与亚硝化菌发生亚硝化反应氧化为亚 硝酸盐NO2-,含有亚硝酸盐NO2-的污水一部分作为回流水回流到缺 氧池中,参与缺氧池中脱氮反应,剩余的含有亚硝酸盐NO2-的污水 进入好氧池二段,在好氧池二段中,亚硝酸盐NO2-与硝化菌发生硝 化反应氧化为硝酸盐NO3-,含有少量硝酸盐NO3-的污水与污泥分离 后排出。

  上述在缺氧池中的反硝化反应是在PH=6~8,溶解氧<0.5mg/L 条件下进行。

  上述在好氧池一段中的亚硝化反应是在PH=7~8,溶解氧在 1~3mg/L条件下进行。

  上述在好氧池二段中的硝化反应是在PH=6~7.5,溶解氧在1~ 3mg/L条件下进行。

  上述的回流水进入沉淀池中分离,分离出的污水送到缺氧池中, 污泥回送到好氧池一段。

  上述的回流水的回水比在2~5。

  上述的亚硝化菌是亚硝化毛杆菌。

  上述的脱氮菌是包括假单菌属、小球菌属、无色杆菌、芽孢杆 菌属的异氧杆菌。

  上述的缺氧池反硝化反应时间是12~20小时。

  上述的好氧池一段亚硝化反应时间是16~24小时。

  本发明的好处是:

  硝化反应和反硝化反应都是一步反应,在好氧池中硝化反应需 要的鼓空气量小,动力消耗小;在缺氧池中的反硝化反应,消耗的有 机物碳源少,反硝化率高,产碱多,整个过程消耗碱量少,操作费用 降低,污水处理成本降低,反应池减小,占地面积小,投资降低。

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