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申请/专利权人:北京工业大学
摘要:一种PDA混养同步脱氮除磷方法及装置,属于水处理技术领域,克服现有技术中异养工艺有机碳需求高,自养工艺启动时间长、处理效率低等缺陷。所述PDA混养同步脱氮除磷方法包括以下步骤:步骤1、构建混养短程反硝化‑厌氧氨氧化体系:步骤2、采用步骤1构建了混养短程反硝化‑厌氧氨氧化体系的反应器对污水进行脱氮除磷。FeS作为额外电子供体极大降低PDA对有机碳源的需求且无机电子源的优质电子传质特性确保氮素高效去除。同时保证磷素与FeS浸出Fe2+的有效结合,生成具有经济价值的蓝铁矿石。因此,结合自养PDA和异养PDA优势,构建以FeS核心混合营养PDA,可实现稳定、高效和低成本氮去除和磷回收、低有机碳需求。
主权项:1.一种PDA混养同步脱氮除磷方法,其特征在于,采用序批式反应工艺对污水进行脱氮除磷,所述序批式反应工艺包括进水、搅拌、沉淀、出水、闲置工序;所述PDA混养同步脱氮除磷方法包括以下步骤:步骤1、构建混养短程反硝化-厌氧氨氧化体系:(1)将接种污泥投放入反应器中,然后将污水和有机碳源加入反应器中,进行搅拌、沉淀、出水;所述污水pH控制在7.0~7.5,所述接种污泥为异养短程反硝化和厌氧氨氧化复合污泥,所述有机碳源的添加使污水中的CN比值控制在2.0-3.0,CN比值为有机碳源的COD与硝态N的质量比;(2)将含硫铁矿石的镂空载体球悬空固定在反应器中,在确保反应器脱氮效率≥90%的前提下,逐渐降低有机碳源的添加量,调整进水CN比值,直至CN比值达到0.5-1.3;步骤2、采用步骤1构建了混养短程反硝化-厌氧氨氧化体系的反应器对污水进行脱氮除磷;所述硫铁矿石的投入量以质量计与反应器中进入污水的体积比为5-10gL;所述步骤(1)满足以下条件:A、所述接种污泥体积占反应器总容积的20~40%;B、搅拌后形成的初始混合液中总的悬浮物的量为5000~6000mgL;C、搅拌后形成的初始混合液中,挥发性悬浮物总的悬浮物质量比为0.4~0.6;所述PDA混养同步脱氮除磷方法采用的脱氮除磷装置包括反应器、搅拌装置和镂空载体球;所述反应器上部设置有进水口、下部设置有出水口,所述搅拌装置包括驱动电机和搅拌单元,所述搅拌单元设置在反应器中;所述镂空载体球用于盛放硫铁矿石,所述镂空载体球悬空固定于反应器中,高于反应器底部且低于反应器出水口;所述硫铁矿石占所述镂空载体球体积的14-12;所述镂空载体球为塑料材质,镂空载体球上的孔径小于5mm。
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