申请日20200618
公开(公告)日20200918
IPC分类号C02F9/14; C02F101/16
摘要
一种电吸附 厌氧氨氧化处理无机氨氮废水的方法与装置,该方法包括将待处理废水在电吸附处理单元中进行浓缩处理,产生淡水和浓水;排出的浓水进入到SNAD浓水处理单元进行生物脱氮,水质达标后排出。相较于传统生物法对于无机低氨氮废水的处理,该方法可减少约80%的碳源投加量;且经电吸附浓缩后的水量只占总水量的25%,占地面积大大减少;该方法无需大量的药剂添加,运行成本大大降低;该工艺具有操作运行简便,占地面积小,运行费用低、可达到连续稳定去除氨氮的效果,适用多种无机氨氮废水和碳源受限类氨氮废水的治理。
权利要求书
1.一种电吸附-厌氧氨氧化处理无机氨氮废水的方法,包括:
将待处理废水在电吸附处理单元中进行浓缩处理,产生淡水和浓水;
排出的浓水进入到SNAD浓水处理单元进行生物脱氮,水质达标后排出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述电吸附处理单元包括多组并联的碳气凝胶电极组成的电吸附反应器;
其中,每组碳气凝胶电极的生产时间为300至420分钟,预排和再生时间分别均为90至150分钟。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述电吸附处理单元的吸附电极是C2O活化电极,活化后的碳气凝胶总孔容为1.2至1.5cm3·g-1,微孔比例50至75%,比电容达到250至320F/g;
所述电吸附处理单元的可控硅电源电压控制在1.4至1.6V;电极板间距为5至7mm。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
当出水电导率超过设定上限时,由待处理废水反冲洗产生的浓水以及预排水均流入到所述SNAD浓水处理单元进行处理。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述SNAD浓水处理单元的运行步骤包括进水阶段、间歇曝气运行阶段、投加碳源缺氧运行阶段和静置排水阶段;
其中,所述间歇曝气运行阶段DO的浓度为0.8至1.0mg/L;
其中,当SNAD浓水处理单元中的氨氮浓度低于2至10mg/L时,投加碳源;其中,所述投加碳源缺氧运行阶段碳源的投加量为控制进水碳氮比在0.3至0.5之间;
所述SNAD浓水处理单元的整个运行阶段的pH值均为7.3至8.1。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述淡水作为出水回用或排放;
所述脱氮反应包括部分亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化反应;其中反硝化反应包括部分短程反硝化反应。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述的方法还包括先将待处理在预处理单元中预处理之后再进入电吸附处理单元中处理;
其中,所述的预处理单元采用活性炭、石英砂滤料或超滤膜对原水进行预处理。
8.一种电吸附-厌氧氨氧化处理无机氨氮废水的装置,包括:
电吸附处理单元,其内进行浓缩处理,产生淡水和浓水以及
SNAD浓水处理单元,其内将浓水进行脱氮处理。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述电吸附处理单元包括电吸附反应器、可控硅电源、电吸附反应器产水口和电吸附反应器浓水口;
所述SNAD浓水处理单元包括SNAD浓水反应器、碳源投加组件、曝气组件、SNAD反应器出水口;其中,所述SNAD浓水反应器包括海绵填料反应组件、组合填料反应组件和海绵填料加三相分离器反应组件。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述的装置还包括预处理单元;
其中,所述的预处理单元包括预处理反应器;其中,所述预处理单元还包括进水阀门、进水泵或压力表中的至少一种;
电吸附-厌氧氨氧化处理无机氨氮废水方法:http://bokewater.com/art/art-23664.html
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