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一種高cod、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置制造方法

文檔序號:4859861閱讀:551來源:國知局
一種高cod、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置。該裝置包括UASB反應罐和Anammox反應罐,所述的UASB反應罐包括設置在頂部的第一三相分離器和設置在底部的第一布水器,第一布水器通過管道閥門與污水管道連接,UASB反應罐的頂部設置有溢出口,該溢流口通過閥門和管道連接有蓄水池,所述的Anammox反應罐包括設置在頂部的第二三相分離器和設置在底部的第二布水器,所述的第二布水器與蓄水池連接,第二布水器通過閥門與蓄水池的底部連接,所述的蓄水池設置有液位傳感器。該高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置一次性投資成本低,處理效率高,占地少,運行費用低廉,不產(chǎn)生二次污染。
【專利說明】—種高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明專利涉及一種污水處理設備,特別涉及一種高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著國家對水污染指標的控制越來越嚴格,傳統(tǒng)的污水處理工藝由于處理效果不理想、占地面積較大、能耗與運行費用較高和存在一定的環(huán)境污染問題,已經(jīng)越來越不適合當前工業(yè)飛速發(fā)展的要求。厭氧氨氧化技術(shù)對于處理高氨氮、低C/N廢水污染問題和改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境具有重要價值與意義。而高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置正是厭氧氨氧化技術(shù)的工程應用。
[0003]高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置旨在利用厭氧生物處理高COD濃度的同時去除高濃度氨氮。
[0004]1995年, 由荷蘭Mulder等首先在一個處理酵母廢水的反硝化中試裝置內(nèi)發(fā)現(xiàn)厭氧氨氧化的反應過程。此后,人們陸續(xù)在海洋、河流、湖泊底泥等自然環(huán)境中檢測出厭氧氨氧化反應,并認為它在氮素生物地球化學循環(huán)中起著舉足輕重的作用。
[0005]2009年《浙江大學學報》農(nóng)業(yè)與生命科學版刊出了鄭平、張蕾撰寫的論文《厭氧氨氧化菌的特性與分類》,他們用實驗手段純化研究了多種厭氧氨氧化酶,分離獲得了 5屬9種厭氧氨氧化菌,建立了厭氧氨氧化菌科(Anammoxaceae)。這些成果的取得為自然界氮素轉(zhuǎn)化理論的深入和氮素轉(zhuǎn)化過程的應用打下了良好基礎。
[0006]2007年4月刊《環(huán)境科學》雜志中,趙志宏等撰寫的《厭氧氨氧化微生物顆?;捌涿摰阅艿难芯俊?,通過小試說明了厭氧氨氧化工藝處理養(yǎng)豬場高氨氮污水有很高的去除效率。
[0007]我公司專注于養(yǎng)殖廢水的處理和研究,我公司核心團隊早在2009年就開始關(guān)注厭氧氨氧化研究的進展,于2012年在河南大用淇縣廟口種豬養(yǎng)殖場建立了一套小試裝置,用于研究厭氧氨氧化在處理低C/N比的養(yǎng)豬污水時的組合工藝、啟動方式和菌種培育過程。
[0008]目前,用于高濃度工業(yè)污水處理行業(yè)的生物處理技術(shù)應用不多,高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置更為少見?,F(xiàn)有技術(shù)中處理高C0D、高氨氮工業(yè)污水的設備體積較大,投資較高,占用場地較多,采用化學工藝,運行費用較高,容易產(chǎn)生二次污染,且處理效率較低。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0009]本實用新型的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,提供一種一次性投資成本低,處理效率高,占地少,運行費用低廉,不產(chǎn)生二次污染的高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理
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[0010]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置采用的技術(shù)方案是:
[0011]一種高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,包括UASB反應罐和Anammox反應罐,所述的UASB反應罐包括設置在頂部的第一三相分離器和設置在底部的第一布水器,第一布水器通過管道閥門與污水管道連接,UASB反應罐的頂部設置有溢出口,該溢流口通過閥門和管道連接有蓄水池,所述的Anammox反應罐包括設置在頂部的第二三相分離器和設置在底部的第二布水器,所述的第二布水器與蓄水池連接,在Anammox反應罐的頂部設置有溢出口,所述的蓄水池通過閥門直接與污水管道連接,第二布水器通過閥門與蓄水池的底部連接,所述的蓄水池設置有液位傳感器。UASB反應罐污水從底部通過布水器輸入罐體。污水首先進入反應區(qū)中。反應區(qū)分兩部分,第一部分為污泥床區(qū),主要為顆粒污泥,第二部分為污泥懸浮層區(qū),主要為絮狀污泥。污水在反應區(qū)中與污泥產(chǎn)生充分接觸,污泥中的厭氧菌分解水中的有機物,產(chǎn)生沼氣,沼氣在上升的過程,同時對污水進行攪拌。污水和污泥的混合物上升至三相分離器,在這一區(qū)域中,上升的污泥收到三相分離器的攔截,不斷地碰撞,從而產(chǎn)生沉淀作用,使UASB反應池的污泥不會流失,污水從三相分離器的回流空隙位置溢流至溢流口,而沼氣在直線上升的過程,被三相分離器的氣管收集。從而使得液、固及氣體得到分離,污水得到凈化。Anammox反應罐在厭氧條件下,以NH4+為電子供體,以NO3-或NO2—為電子受體,將氨氮和硝態(tài)氮轉(zhuǎn)成N2排入大氣中。與傳統(tǒng)硝化-反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝至少節(jié)約25%的能耗,而且無須外加碳源,污泥產(chǎn)量少,節(jié)約大量的運行費用。厭氧氨氧化是一種極具前景的廢水生物脫氮技術(shù)。Anammox反應器的結(jié)構(gòu)由UASB反應器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進而來。蓄水池可以將UASB反應罐處理后的污水進行暫時儲存,為Anammox反應罐提供足夠多的污水水源。根據(jù)污水情況可以將污水管道的污水直接排放到蓄水池中進入Anammox反應罐進行處理,便于多種污水處理,擴大了使用范圍,減少使用成本。采用UASB反應罐和Anammox反應罐共同作用,利用生化方法處理高COD、高氨氮工業(yè)污水,降低了運行成本,減小了設備體積,降低了投入成本,且不產(chǎn)生二次污染。
[0012]UASB反應罐和Anammox反應罐的頂部均設置有排氣孔。反應過程中產(chǎn)生氣體排,減小內(nèi)部罐體壓力。UASB反應罐的排氣孔連接有氣體回收罐,可以用作燃料。
[0013]所述的第二布水器包括設置在底部的進水管和設置在頂部與進水管連接的布水頭,所述的布水頭的界面尺寸大于進水管,布水頭的頂部密封,在布水頭的側(cè)周面設置有若干布水孔,所述布水孔的面積之和不小于進水管的內(nèi)孔面積的兩倍。第二布水器從布水頭的側(cè)面出水有效的防止了布水器被堵塞,布水孔的面積之和大于等于進水管內(nèi)孔面接的兩倍,可以有效減緩布水紊流對污泥床的沖擊,減少菌群的流失。
[0014]所述的布水孔均布在布水頭的側(cè)周面。
[0015]本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點:
[0016]蓄水池可以將UASB反應罐處理后的污水進行暫時儲存,為Anammox反應罐提供足夠多的污水水源。根據(jù)污水情況可以將污水管道的污水直接排放到蓄水池中進入Anammox反應罐進行處理,使用多種污水處理,擴大了使用范圍,減少使用成本。采用UASB反應罐和Anammox反應罐共同作用,利用生化方法處理高COD、高氨氮工業(yè)污水,降低了運行成本,減小了設備體積,降低了投入成本,且不產(chǎn)生二次污染。
【專利附圖】

【附圖說明】[0017]圖1為高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]圖2為第二布水器的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖和【具體實施方式】,進一步闡明本實用新型,應理解這些實施方式僅用于說明本實用新型而不用于限制本實用新型的范圍,在閱讀了本實用新型之后,本領(lǐng)域技術(shù)人員對本實用新型的各種等價形式的修改均落于本申請所附權(quán)利要求所限定的范圍。
[0020]如圖1所示的一種高C0D、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,包括UASB反應罐I和Anammox反應罐2,所述的UASB反應罐包括設置在頂部的第一三相分離器11和設置在底部的第一布水器12,第一布水器通過管道閥門與污水管道連接3,UASB反應罐的頂部設置有溢出口 13,該溢流口通過閥門和管道連接有蓄水池4,所述的Anammox反應罐包括設置在頂部的第二三相分離器21和設置在底部的第二布水器22,所述的第二布水器與蓄水池連接,在Anammox反應罐的頂部設置有溢出口 23,所述的蓄水池通過閥門直接與污水管道3連接,第二布水器通過閥門與蓄水池的底部連接,所述的蓄水池設置有液位傳感器41。UASB反應罐和Anammox反應罐的頂部均設置有排氣孔6,UASB反應罐的排氣孔與氣體回收罐5連接。
[0021]UASB反應罐污水從底部通過布水器輸入罐體。污水首先進入反應區(qū)中。反應區(qū)分兩部分,第一部分為污泥床區(qū),主要為顆粒污泥,第二部分為污泥懸浮層區(qū),主要為絮狀污泥。污水在反應區(qū)中與污泥產(chǎn)生充分接觸,污泥中的厭氧菌分解水中的有機物,產(chǎn)生沼氣,沼氣在上升的過程,同時對污水進行攪拌。污水和污泥的混合物上升至三相分離器。在這一區(qū)域中,上升的污泥收到三相分離器的攔截,不斷地碰撞,從而產(chǎn)生沉淀作用,使UASB反應池的污泥不會流失,污水從三相分離器的回流空隙位置溢流至溢流口,而沼氣在直線上升的過程,被三相分離器的氣管收集。從而使得液、固及氣體得到分離,污水得到凈化。Anammox反應罐在厭氧條件下,以NH4+為電子供體,以N03_或N02_為電子受體,將氨氮和硝態(tài)氮轉(zhuǎn)成N2排入大氣中。與傳統(tǒng)硝化-反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝至少節(jié)約25%的能耗,而且無須外加碳源,污泥產(chǎn)量少,節(jié)約大量的運行費用。
[0022]如圖2所示,第二布水器22包括設置在底部的進水管221和設置在頂部與進水管連接的布水頭222,所述的布水頭的界面尺寸大于進水管,布水頭的頂部密封,在布水頭的側(cè)周面均勻布設置有若干布水孔223,所述布水孔的面積之和不小于進水管的內(nèi)孔面積的兩倍。第二布水器從布水頭的側(cè)面出水有效的防止了布水器被堵塞,布水孔的面積之和大于等于進水管內(nèi)孔面接的兩倍,可以有效減緩布水紊流對污泥床的沖擊,減少菌群的流失。
[0023]該種實用新型是UASB反應器與Anammox反應器的組合裝置,該組合裝置中UASB反應器先處理高濃度C0D,產(chǎn)生生物質(zhì)能源一沼氣,后處理高濃度氨氮,產(chǎn)生氮氣,不污染環(huán)境。
[0024]與傳統(tǒng)裝置相比,一次性投資成本低,污染物處理效率高,占地少,運行費用低廉,不產(chǎn)生二次污染。實為行業(yè)內(nèi)未來主流高濃度污水處理裝置的首要選擇。
【權(quán)利要求】
1.一種高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,其特征在于:包括UASB反應罐和Anammox反應罐,所述的UASB反應罐包括設置在頂部的第一三相分離器和設置在底部的第一布水器,第一布水器通過管道閥門與污水管道連接,UASB反應罐的頂部設置有溢出口,該溢流口通過閥門和管道連接有蓄水池,所述的Anammox反應罐包括設置在頂部的第二三相分離器和設置在底部的第二布水器,所述的第二布水器與蓄水池連接,在Anammox反應罐的頂部設置有溢出口,所述的蓄水池通過閥門直接與污水管道連接,第二布水器通過閥門與蓄水池的底部連接,所述的蓄水池設置有液位傳感器。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,其特征在于:UASB反應罐和Anammox反應罐的頂部均設置有排氣孔。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,其特征在于:所述的第二布水器包括設置在底部的進水管和設置在頂部與進水管連接的布水頭,所述的布水頭的界面尺寸大于進水管,布水頭的頂部密封,在布水頭的側(cè)周面設置有若干布水孔,所述布水孔的面積之和不小于進水管的內(nèi)孔面積的兩倍。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的高COD、高氨氮工業(yè)污水厭氧生物處理裝置,其特征在于:所述的布水孔均布在布水頭的側(cè)周面。
【文檔編號】C02F3/28GK203741114SQ201420069465
【公開日】2014年7月30日 申請日期:2014年2月18日 優(yōu)先權(quán)日:2014年2月18日
【發(fā)明者】孫艾林 申請人:揚州佑林環(huán)保設備有限公司
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