高新低碳氮比、高氨氮废水处理装置

发布时间:2023-5-3 8:08:15

公布日:2022.12.20

申请日:2022.09.23

分类号:C02F9/14(2006.01)I;C02F3/30(2006.01)I;C02F3/34(2006.01)I;C02F101/16(2006.01)N;C02F101/30(2006.01)N;C02F101/38(2006.01)N

摘要

本发明属于工业污水处理技术领域,具体涉及一种处理低碳氮比、高氨氮废水的装置和方法,所述装置包括依次连通的调节池、反硝化反应器、亚硝化反应器、沉淀池I、PN‑ANAMMOX处理单元、沉淀池II、缺氧池、好氧池、沉淀池III、物化反应沉淀池和清水池,所述沉淀池I、沉淀池II和沉淀池III的排泥口连通污泥池。本发明装置和方法解决了高氨氮、高有机氮浓度废水难达标处理以的难题技术难题,特别是因高有机氮废水在生化过程中会转化为氨氮,从而导致废水中氨氮浓度大幅度升高,进而导致出水氨氮超标的问题。

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权利要求书

1.一种处理低碳氮比、高氨氮废水的装置,其特征在于,包括依次连通的调节池、反硝化反应器、亚硝化反应器、沉淀池I、PN-ANAMMOX处理单元、沉淀池II、缺氧池、好氧池、沉淀池III、物化反应沉淀池和清水池,所述沉淀池I、沉淀池II和沉淀池III的排泥口连通污泥池;所述亚硝化反应器与所述反硝化反应器之间设有第一回流管道,所述好氧池与所述缺氧池之间设有第二回流管道;所述沉淀池II与所述PN-ANAMMOX处理单元之间设有污泥回流管道,所述沉淀池III与所述缺氧池之间设有补泥管道。

2.如权利要求1所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的装置,其特征在于,所述好氧池的内部设有循环管路。

3.如权利要求1所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的装置,其特征在于,所述污泥池的出口设有污泥压滤装置。

4.如权利要求1所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的装置,其特征在于,所述PN-ANAMMOX处理单元、缺氧池、好氧池和物化反应沉淀池均设有加药装置。

5.一种处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,采用权利要求1-4中任一项所述的装置,包括以下步骤,S1:低碳氮比、高氨氮废水进入调节池,进行均质均量,混匀搅拌,调配水质、水量、pH,同时在线监测氨氮浓度;S2:调节池出水与部分亚硝化反应器出水混合后进入反硝化反应器,通过反硝化细菌利用低碳氮比、高氨氮废水中原有的BOD作为反硝化碳源,去除进水中的碳源;S3:反硝化反应器的出水进入亚硝化反应器,在亚硝化反应器中实现氨氮的稳定亚硝化,将大部分氨氮转化为亚硝氮,亚硝化反应器的部分出水回流至反硝化反应器;S4:亚硝化反应器的剩余出水进入沉淀池I进行沉淀,沉淀污泥排入污泥池;S5:沉淀池I中分离所得上清液混入营养液后进入PN-ANAMMOX处理单元,上清液中的部分氨氮在氨氧化细菌的作用下转化为亚硝氮,剩余的氨氮再与转化的亚硝氮在厌氧氨氧化细菌的作用下转化为氮气,并有少量硝酸氮产生;S6:PN-ANAMMOX处理单元出水进入沉淀池II进行沉淀,沉淀污泥排入污泥池或回流到PN-ANAMMOX处理单元;S7:沉淀池II中分离所得上清液与部分好氧池出水混合后进入缺氧池,在补充碳源的情况下发生SNAD反应,实现脱氮;S8:缺氧池出水进入好氧池,进行硝化反应,将大部分氨氮转化为硝酸氮,部分好氧池出水回流到缺氧池进行脱氮处理,实现氨氮和总氮的去除;S9:好氧池其余出水进入沉淀池III进行沉淀,沉淀污泥回流至缺氧池或排入污泥池;S10:沉淀池III中分离所得上清液进入物化反应沉淀池,在PAC、PAM及NaClO的作用下进行混凝和进一步去除氨氮,物化反应沉淀池出水进入清水池,沉淀污泥排入污泥池。

6.如权利要求5所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,所述步骤S2中,调节池出水与部分亚硝化反应器出水按体积比为1:1.5-3混合。

7.如权利要求5所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,所述步骤S3中,亚硝化反应器内的pH为7.5-8.0。

8.如权利要求5所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,所述步骤S5中,PN-ANAMMOX处理单元内的pH为7.5-8.0。

9.如权利要求5所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,所述步骤S7中,沉淀池II中分离所得上清液与部分好氧池出水按按体积比为1:1.5-3混合。

10.如权利要求5所述的处理低碳氮比、高氨氮废水的方法,其特征在于,所述步骤S8中,好氧池内的pH为7.5-8.0。

(发明人:徐富)

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