[发明专利]污水生物脱氮工艺中N2O削减的控制方法及系统在审
申请号: | 201810285516.3 | 申请日: | 2018-04-02 |
公开(公告)号: | CN108249572A | 公开(公告)日: | 2018-07-06 |
发明(设计)人: | 魏源送;陈彦霖;陈梅雪;柳蒙蒙;郁达伟;柴玉峰;隋倩雯;钟慧 | 申请(专利权)人: | 中国科学院生态环境研究中心 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30;C02F101/16 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 喻颖 |
地址: | 100085*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 污水生物脱氮 厌氧 好氧活性污泥 氨氮去除 处理工艺 联合控制 能量消耗 温室气体 削减 好氧段 添加量 营养物 脱氮 外源 水力 水质 停留 排放 保证 | ||
1.一种污水生物脱氮工艺中N2O削减的控制方法,其特征在于,利用SBR法循环进行包括以下步骤在内的自动控制:
步骤1:在设定时间5~10min内完成污水的进水;
步骤2:使污水进入兼氧/厌氧阶段,对污水的ORP值进行实时监测以获取ORP监测曲线,若该ORP曲线在设定时间10~20min内出现硝酸盐膝点时,则直接进入下一步骤,反之,则在设定时间10~20min后分批投加碳源,待该ORP曲线上出现硝酸盐膝点时,进入下一步骤;
步骤3:对污水进行曝气以使污水进入好氧阶段,对污水的pH值进行实时监测以获取pH监测曲线,若该pH监测曲线在设定时间90~120min内出现氨谷点时,则直接进入下一步骤,反之,则在设定时间90~120min后进入下一步骤;
步骤4:在设定时间30~40min内完成污水的出水。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:
当ORP随时间的变化率dORP/dt由大于设定值α变为小于设定值α时,则判断在ORP曲线上出现硝酸盐膝点,设定值α介于-5~-5.5之间;
当pH随时间的变化率dpH/dt在设定时间90~120min内由小于零变为大于零时,则判断在pH曲线上出现氨谷点。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,步骤2中,所述分批投加碳源的步骤包括:按设定时间15~30s分批投加碳源,并在每批碳源投加后进行判断:
若自投加碳源起在设定时间90~100min内,dORP/dt小于该设定值α或者ORP小于设定值β,其中设定值β介于-300~-330mV,则进入下一步骤,反之则在设定时间90~100min后进入下一步骤。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,步骤2中,所述碳源选自乙酸钠、甲醇、葡萄糖或禽畜粪便。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在步骤2后还包括步骤2’:使污水继续在兼氧/厌氧阶段处理一设定时间15~20min,以便污水进入厌氧阶段以促进磷的释放。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在步骤3后还包括步骤3’:使污水继续在好氧阶段处理一设定时间15~20min,以便进一步降解废水中可生化COD以及促进磷的吸收。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,步骤4中,在污水进入好氧阶段的同时开始出水。
8.根据权利要求1至7任意一项所述的控制方法,其特征在于,所述污水为畜禽养殖废水、生活污水或垃圾渗滤液。
9.一种污水生物脱氮工艺中N2O削减的控制系统,包括:
SBR反应器;
曝气装置,用于向所述SBR反应器内提供曝气;
碳源投加泵,用于向所述SBR反应器中投加碳源;
进水泵,用于向所述SBR反应器输送污水;
出水泵,用于从所述SBR反应器中输出污水;
传感器,用于实时监测所述SBR反应器内的ORP值及pH值;以及
PLC控制单元,用于根据传感器实时监测的ORP值及pH值,控制所述曝气装置、碳源投加泵、进水泵以及出水泵,以执行如权利要求1至8任意一项所述的控制方法。
10.根据权利要求9所述的控制系统,其特征在于:
所述SBR反应器为膜生物反应器;
所述传感器包括ORP电极以及pH电极。
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