污水脱氮反硝化处理方法及系统

发布时间:2018-11-26 14:50:16

  申请日2009.06.26

  公开(公告)日2009.11.18

  IPC分类号C02F3/30; C02F3/34

  摘要

  本发明涉及一种污水脱氮反硝化处理方法及系统。所述污水脱氮反硝化处理方法包括步骤:首先、将气体碳源输送给膜;其次、通过膜腔体供给作为反硝化的气体碳源,在保持气体分压低于泡点的情况下采用膜曝气方式进行污水脱氮反硝化处理。所述污水脱氮反硝化处理系统包括入水部、出水部、通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部和添加气体碳源工作部,其中所述入水部与所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部连接,所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部分别与所述出水部和所述添加气体碳源工作部连接。本发明能很好的增大外加气体碳源在水中的传递效率,减小气泡直径,延长气泡在水中的停留时间,大大提高气体的利用率,具有很高的工程应用价值。

  权利要求书

  1.一种污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述污水脱氮反硝 化处理方法包括步骤:

  A:将气体碳源输送到膜腔体中;

  B:通过膜腔体供给作为反硝化的气体碳源,在保持膜腔体中气体分压低于泡点的情况 下采用膜曝气方式进行污水脱氮反硝化处理。

  2.根据权利要求1所述污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述 步骤A中的膜为透气性致密膜、微孔膜或透气性织物。

  3.根据权利要求2所述污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述 透气性致密膜为硅橡胶膜。

  4.根据权利要求2所述污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述 微孔膜为疏水性聚合物膜或陶瓷膜。

  5.根据权利要求1所述污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述 步骤A中的气体碳源为甲烷、乙烷、乙炔、石油气、天然气。

  6.根据权利要求1所述污水脱氮反硝化处理方法,其特征在于:所述 步骤B中通过膜腔体供给作为反硝化的气体碳源,在保持膜腔体中气体压力低于泡点(一般 为0.1~6.0个大气压)的环境下采用膜曝气方式进行污水脱氮反硝化处理。

  7.一种污水脱氮反硝化处理系统,其特征在于:所述污水脱氮反硝 化处理系统包括入水部、出水部、通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部和添加气体碳源工 作部,其中所述入水部与所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部连接,所述通过膜曝气 进行污水脱氮反硝化处理部分别与所述出水部和所述添加气体碳源工作部连接。

  8.根据权利要求7所述污水脱氮反硝化处理系统,其特征在于:所述 通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部为反应池,所述反应池内安装有第一膜组件、第二膜 组件和动力构件;其中,所述第一膜组件为膜曝气组件,其与所述添加气体碳源工作部连通 ,所述第二膜组件与所述出水部连通。

  9.根据权利要求8所述污水脱氮反硝化处理系统,其特征在于:所述 动力构件为循环泵,所述第一膜组件为透气性致密膜、微孔膜或透气性织物,所述第二膜组 件为透气性致密膜、微孔膜或透气性织物。

  10.根据权利要求9所述污水脱氮反硝化处理系统,其特征在于:

  所述入水部包括:进水泵、液体流量计和液位计,其中,所述进水泵分别与所述液体 流量计和所述液位计连接;

  所述出水部包括:负压表、液体流量计和抽吸泵,其中,所述负压表与所述液体流量 计和所述抽吸泵依次连接;

  所述添加气体碳源工作部包括:进气口、气体流量计和气体压力表,其中,所述进气 口与所述气体流量计和所述气体压力表依次连接。

  说明书

  污水脱氮反硝化处理方法及系统

  【技术领域】

  本发明技术方案属于生活污水和工业废水处理领域,具体涉及一种污水脱氮反硝化处理 方法及系统。

  【背景技术】

  目前膜曝气虽然在污水处理中有些应用,然而仍限于在供氧、萃取、生物载体和出水过 滤等几方面。现有技术中采用膜曝气供氧时,氧气可以肉眼不可见的气泡形式扩散进人水相 ,相对传统曝气方式氧的传递效率大大提高。传统的曝气方式由于其曝气头的孔径大,导致 产生的气泡较大,当用于向水体中传递气体碳源时,气体碳源在水中的传递效率低,实际利 用率不高。

  【发明内容】

  为了解决现有技术中传统的曝气方式存在的由于其曝气头的孔径大,导致产生的气泡较 大,气体在水中的传递效率低,实际利用率不高这一技术问题,本发明提供了一种污水脱氮 反硝化处理方法,所述污水脱氮反硝化处理方法包括步骤:第一步、将气体碳源输送到膜腔 体中;第二步、通过膜腔体供给作为反硝化的气体碳源,在保持膜腔体中气体分压低于泡点 的情况下采用膜曝气方式进行污水脱氮反硝化处理。

  根据本发明的一优选技术方案:所述第一步中的膜为透气性致密膜、微孔膜或透气性织 物。

  根据本发明的一优选技术方案:所述透气性致密膜为硅橡胶膜

  根据本发明的一优选技术方案:所述微孔膜为疏水性聚合物膜或陶瓷膜。

  根据本发明的一优选技术方案:所述第一步中的气体碳源为甲烷、乙烷、乙炔、石油气 、天然气。

  根据本发明的一优选技术方案:所述第二步中通过膜腔体供给作为反硝化的气体碳源, 在保持膜腔体中气体压力低于泡点(一般为0.1~6.0个大气压)的环境下采用膜曝气方式进 行污水脱氮反硝化处理。

  本发明还提供了一种污水脱氮反硝化处理系统,所述污水脱氮反硝化处理系统包括入水 部、出水部、通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部和添加气体碳源工作部,其中所述入水 部与所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部连接,所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化 处理部分别与所述出水部和所述添加气体碳源工作部连接。

  根据本发明的一优选技术方案:所述通过膜曝气进行污水脱氮反硝化处理部为反应池, 所述反应池内安装有第一膜组件、第二膜组件和动力构件;其中,所述第一膜组件为膜曝气 组件,其与所述添加气体碳源工作部连通,所述第二膜组件与所述出水部连通。

  根据本发明的一优选技术方案:所述动力构件为循环泵,所述第一膜组件为透气性致密 膜、微孔膜或透气性织物,所述第二膜组件为透气性致密膜、微孔膜或透气性织物。

  根据本发明的一优选技术方案:所述入水部包括:进水泵、液体流量计和液位计,其中 ,所述进水泵分别与所述液体流量计和所述液位计连接;所述出水部包括:负压表、液体流 量计和抽吸泵,其中,所述负压表与所述液体流量计和所述抽吸泵依次连接;所述添加气体 碳源工作部包括:进气口、气体流量计和气体压力表,其中,所述进气口与所述气体流量计 和所述气体压力表依次连接。

  本发明技术方案提供了一种通过添加甲烷、乙烷、乙炔、石油气、天然气等气体碳源进 行膜曝气的污水脱氮反硝化处理方法及系统,充分利用了膜良好的曝气性能和其良好的生物 载体性能,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)、微孔膜(如疏水性聚合物膜)或者透气性织物, 通过膜腔体供氧,在保持气体分压低于泡点的情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气,并且 以膜为载体生长高生物活性的生物膜,在生物膜上完成反硝化。

  本发明采用膜供给甲烷、乙烷、乙炔、石油气、天然气等和氧气或空气的混合气体,由 于传递的气体通过膜丝的微孔进入水体,形成的气泡直径非常小,比表面积大,极大地提高 了传质效率,气体利用率理论上可接近100%。本发明中用于气体传质的膜也通常在膜/液界面 为生物膜提供附着生长的支撑载体,附着生长有生物膜的膜与气体碳源接触紧密,气体在界 面上直接传递并在生物膜内被利用,在这样的生物膜里,从膜渗透出来的气体和通过生物膜 的主体料液中的污染底物以相反的方向流动,使得气体能尽可能多的被用作反硝化。

相关推荐