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高新好氧脱氮菌MBBR污水处理装置

发布时间:2024-4-26 10:29:24  中国污水处理工程网

公布日:2023.12.08

申请日:2022.05.26

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F3/30(2023.01)I;C02F3/34(2023.01)I;C02F101/16(2006.01)N;C02F1/00(2023.01)N

摘要

本申请涉及一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统及其工艺,涉及污水处理的领域,基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,包括依次连通的净化单元、脱氮单元和沉淀池;净化单元内填充有悬浮填料,净化单元内投放有好氧反硝化菌活化菌液,好氧反硝化菌生长在悬浮填料上形成微生物膜,净化单元内设有曝气装置;脱氮单元内也填充有悬浮填料,脱氮单元内投放有异养氨氧化菌活化菌液,异养氨氧化菌生长在悬浮填料上形成微生物膜,脱氮单元内也设有曝气装置。基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,包括以下步骤:S1、净化处理;S2、脱氮处理;S3、沉淀处理;S4、净水排放;本申请具有改善了污水处理过程中臭气的产生问题,保证污水处理良好的周边环境的效果。

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权利要求书

1.一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:包括依次连通的净化单元(1)、脱氮单元(2)和沉淀池(3);净化单元(1)内填充有悬浮填料(5),所述净化单元(1)内还投放有好氧反硝化菌活化菌液,所述净化单元(1)内设有曝气装置(4);所述脱氮单元(2)内也填充有悬浮填料(5),所述脱氮单元(2)内还投放有异养氨氧化菌活化菌液,所述脱氮单元(2)内也设有曝气装置(4)

2.根据权利要求1所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:所述净化单元(1)设有两个,两个净化单元(1)相连通,一个净化单元(1)与脱氮单元(2)相连通。

3.根据权利要求1所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:所述悬浮填料(5)的体积占净化单元(1)/脱氮单元(2)容积的10-40%

4.根据权利要求1所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:所述沉淀池(3)和所述净化单元(1)之间设有回流管(11),所述回流管(11)的两端分别与沉淀池(3)和净化单元(1)相连通。

5.根据权利要求1所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:所述沉淀池(3)内倾斜设置有用于使污泥沉积的斜管填料(13)

6.根据权利要求1所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,其特征在于:所述曝气装置(4)设于净化单元(1)/脱氮单元(2)的底部,所述净化单元(1)/脱氮单元(2)内设有筛网(10),所述筛网(10)位于曝气装置(4)上方且用于隔挡悬浮填料(5)

7.采用权利要求1-6中任一项所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统的处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:S1、净化处理:将污水导入净化单元(1),净化处理4-8h,净化处理过程中,向净化单元(1)中加入好氧反硝化菌活化菌液;S2、脱氮处理:经过净化处理的污水流入脱氮单元(2),脱氮处理2-5h,脱氮处理过程中,向脱氮单元(2)中加入异养氨氧化菌活化菌液;S3、沉淀处理:将脱氮处理后的污水输入沉淀池(3),沉淀处理1.5-3.5hS4、净水排放:将沉淀池(3)上层的净水排出。

8.根据权利要求7所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,其特征在于:所述好氧反硝化菌为假单胞菌属、产碱杆菌属、副球菌属和芽孢杆菌属中的一种或多种;所述异养氨氧化菌为诺卡氏菌属、芽孢杆菌属和假单胞菌属中的一种或多种。

9.根据权利要求7所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,其特征在于:所述好氧反硝化菌活化菌液的制备方法为:1)、将30-50份的清水加热至20-35℃;2)、将1-3份恶臭假单胞菌原液、4-7份葡萄糖、0.1-0.3份酵母浸粉倒入加热后的清水中搅拌2-5h,且搅拌过程中维持混合液的溶氧量在2-3mg/L,得好氧反硝化菌活化菌液。

10.根据权利要求7所述的基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,其特征在于:所述异养氨氧化菌活化菌液的制备方法为:步骤一、将30-50份的清水加热至20-35℃;步骤二、将1-3份地衣芽孢杆菌菌粉、4-7份葡萄糖、0.3-0.6份淀粉倒入加热后的清水中搅拌2-5h,且搅拌过程中维持混合液的溶氧量在2-3mg/L,得异养氨氧化菌活化菌液。

发明内容

为了改善了污水处理过程中臭气的产生问题,保证污水处理良好的周边环境,本申请提供一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统及其工艺。

第一方面,本申请提供一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,采用如下的技术方案:一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理系统,包括依次连通的净化单元、脱氮单元和沉淀池;净化单元内填充有悬浮填料,所述净化单元内还投放有好氧反硝化菌活化菌液,所述净化单元内设有曝气装置;所述脱氮单元内也填充有悬浮填料,所述脱氮单元内还投放有异养氨氧化菌活化菌液,所述脱氮单元内也设有曝气装置。

通过采用上述技术方案,污水流入净化单元,净化单元中添加好氧反硝化菌能够提高悬浮填料上的好氧反硝化菌的比例,提高净化单元中反硝化效果,从而去除污水中绝大多数BOD和氨氮,经净化单元净化后的污水流入脱氮单元,脱氮单元内添加的异养氨氧化菌能够提高悬浮填料上异养氨氧化菌的比例,增强脱氮单元中氨氧化作用,提高脱氮效果,从而进一步去除污水中氨氮,经脱氮单元处理后的污水流入沉淀池内进行沉淀,干净的水排出;此过程不需要厌氧处理,即可对污水进行净化处理,大大的减少臭气的产生,保证污水处理良好的周边环境。

好氧反硝化菌和异养氨氧化菌能够附着在悬浮填料的外部,悬浮填料的内部则生长一些厌氧菌或兼氧菌,使净化单元和脱氮单元能够同时进行硝化反应和反硝化反应,从而提高污水中氨氮的去除效果;曝气装置能够增加净化单元和脱氮单元污水中的溶氧量,同时也能够驱动悬浮填料不断运动,从而提高微生物的净化效率。

可选的,所述净化单元设有两个,两个净化单元相连通,一个净化单元与脱氮单元相连通。

通过采用上述技术方案,两个净化单元能够重复对污水中的BOD和氨氮进行去除,提高污水的净化效果。

可选的,所述悬浮填料的体积占净化单元/脱氮单元容积的10-40%

通过采用上述技术方案,有利于保证净化单元和脱氮单元良好的净化效果,悬浮填料体积过少时,不能够对污水进行充分的净化,悬浮填料体积过大时,则不利于悬浮填料在净化单元或脱氮单元中发生充分悬浮而降低净化效率。

可选的,所述沉淀池和所述净化单元之间设有回流管,所述回流管的两端分别与沉淀池和净化单元相连通。

通过采用上述技术方案,当沉淀池中处理完成后的污水总氮含量不达标时,可以通过回流管导入净化单元对污水进行第二次的处理,保证污水净化的效果。

可选的,所述沉淀池内倾斜设置有用于使污泥沉积的斜管填料。

通过采用上述技术方案,流入沉淀池中的污水经斜管填料能够将污物截流在沉淀池的底部,而干净的水经排水管排出,提高污水中污物的过滤效率。

可选的,所述曝气装置设于净化单元/脱氮单元的底部,所述净化单元/脱氮单元内设有筛网,所述筛网位于曝气装置上方且用于隔挡悬浮填料。

通过采用上述技术方案,筛网将悬浮填料和曝气装置分开,使悬浮填料不易卡停在曝气装置上,保证悬浮填料的正常工作。

第二方面,本申请提供一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,采用如下的技术方案:一种基于好氧脱氮菌的MBBR污水处理工艺,包括以下步骤:S1、净化处理:将污水导入净化单元,净化处理4-8h,净化处理过程中,向净化单元中加入好氧反硝化菌活化菌液;S2、脱氮处理:经过净化处理的污水流入脱氮单元,脱氮处理2-5h,脱氮处理过程中,向脱氮单元中加入异养氨氧化菌活化菌液;S3、沉淀处理:将脱氮处理后的污水输入沉淀池,沉淀处理1.5-3.5hS4、净水排放:将沉淀池上层的净水排出。

进一步优选的,步骤S1中,每隔1-2d向净化单元中添加3-5kg好氧反硝化菌活化菌液;步骤S2中,每隔1-2d向脱氮单元中添加3-5kg异养氨氧化菌活化菌液。有利于保证净化单元和脱氮单元中菌类的数量,从而更加充分的去除污水中的BOD和氨氮。

通过采用上述技术方案,污水经过净化单元去除绝大多数的BOD和氨氮,脱氮单元进一步去除污水中氨氮,从而对污水中的碳、氮进行充分消解,完成污水的净化,不产生臭气,保证污水处理周围良好的环境。

可选的,所述好氧反硝化菌为假单胞菌属、产碱杆菌属、副球菌属和芽孢杆菌属中的一种或多种;所述异养氨氧化菌为诺卡氏菌属、芽孢杆菌属和假单胞菌属中的一种或多种进一步优选的,所述好氧反硝化菌为恶臭假单胞菌,所述异养氨氧化菌为地衣芽孢杆菌。

通过采用上述技术方案,当好氧反硝化菌采用假单胞菌属、产碱杆菌属、副球菌属和芽孢杆菌属中的一种或多种、异养氨氧化菌采用诺卡氏菌属、芽孢杆菌属和假单胞菌属中的一种或多种时,净化单元和脱氮单元中的溶氧量不高于2mg/L即可满足微生物的净化需求,从而降低污水处理的能耗成本。

可选的,所述好氧反硝化菌活化菌液的制备方法为:1)、将30-50份的清水加热至20-35℃;2)、将1-3份恶臭假单胞菌原液、4-7份葡萄糖、0.1-0.3份酵母浸粉倒入加热后的清水中搅拌2-5h,且搅拌过程中维持混合液的溶氧量在2-3mg/L,得好氧反硝化菌活化菌液;可选的,所述异养氨氧化菌活化菌液的制备方法为:步骤一、将30-50份的清水加热至20-35℃;步骤二、将1-3份地衣芽孢杆菌菌粉、4-7份葡萄糖、0.3-0.6份淀粉倒入加热后的清水中搅拌2-5h,且搅拌过程中维持混合液的溶氧量在2-3mg/L,得异养氨氧化菌活化菌液。

通过采用上述技术方案,20-35℃的水温有利于保持恶臭假单胞菌、地衣芽孢杆菌良好的生长环境,有利于微生物的繁殖,葡萄糖为恶臭假单胞菌、地衣芽孢杆菌提供碳源,有利于恶臭假单胞菌、地衣芽孢杆菌的繁殖;酵母浸粉能够为恶臭假单胞菌培养提供全面均衡的营养,有利于恶臭假单胞菌的快速繁殖;葡萄糖为地衣芽孢杆菌提供生长所需的碳源,有利于地衣芽孢杆菌的快速繁殖;适宜的溶氧量有利于恶臭假单胞菌、地衣芽孢杆菌的生长和繁殖。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:1.污水流入净化单元,净化单元中的好氧反硝化菌进行反硝化作用,能够去除污水中绝大多数BOD和氨氮,经净化单元净化后的污水流入脱氮单元,脱氮单元内的异养氨氧化菌进行氨氧化作用,能够进一步去除污水中氨氮,经脱氮单元处理后的污水流入沉淀池内进行沉淀,干净的水排出;此过程不需要厌氧处理,即可对污水进行净化处理,大大的减少臭气的产生,保证污水处理良好的周边环境;2.悬浮填料的体积占净化单元/脱氮单元容积的10-40%,有利于保证净化单元和脱氮单元良好的净化效果,悬浮填料体积过少时,不能够对污水进行充分的净化,悬浮填料体积过大时,则不利于悬浮填料在净化单元或脱氮单元中发生运动而降低净化效率;3.当好氧反硝化菌采用假单胞菌属、产碱杆菌属、副球菌属和芽孢杆菌属中的一种或多种、异养氨氧化菌采用诺卡氏菌属、芽孢杆菌属和假单胞菌属中的一种或多种时,净化单元和脱氮单元中的溶氧量不高于2mg/L即可满足微生物的净化需求,从而降低污水处理的成本。

发明人:赵永顺;梅勇;蒋彦;陈正军;石天成;吴娇;胡连连;陈珊珊;邵志群;秦瑾

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