一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵装置和方法转让专利

申请号 : CN201510447212.9

文献号 : CN104986857B

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发明人 : 彭永臻赵梦月王博郭媛媛王淑莹

申请人 : 北京工业大学

摘要 :

一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的装置和方法,属于城市生活污水生物处理技术领域。该系统包括原水池、A/O反应器、二沉池、中间水箱、储泥池、剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮序批式反应器(SFDA‑SBR)、计算机;原水池分别同A/O反应器进水端与SFDA‑SBR的进水端连接,二沉池的排泥端分别与A/O反应器首格室回流污泥端及储泥池的注泥端连接,储泥池的排泥端与SFDA‑SBR的注泥端连接。其方法为:低C/N比城市生活污水首先由原水池进入A/O反应器进行硝化反应和除磷,A/O反应器排水进入中间水箱,而后同剩余污泥以及低C/N比生活污水一起进入SFDA‑SBR。本发明有利于实现深度脱氮,所需碳源来源于剩余污泥发酵产生的有机物,因而具有污泥减量的作用。

权利要求 :

1.一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的处理装置,其特征在于:

包括原水池(1)、A/O反应器(2)、原水进水泵I(2.1)、搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5)、二沉池(3)、排水管(3.1)、污泥回流泵(3.2)、剩余污泥泵(3.3)、中间水箱(4)、储泥池(5)、SFDA-SBR(6)、硝化液进水泵(6.1)、原水进水泵II(6.2)、进泥泵(6.3)、搅拌装置II(6.4)、计算机自动控制系统(7)、pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)、温控加热棒(7.5)、温度监测控制器(7.6);

原水池(1)通过原水进水泵I(2.1)和原水进水泵II(6.2)分别与A/O反应器(2)的进水端和SFDA-SBR(6)的进水端连接;A/O反应器(2)中设有搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5);A/O反应器(2)的排水端与二沉池(3)的注入端连接,二沉池(3)的排水通过排水管(3.1)流入中间水箱(4),二沉池(3)的排泥端通过污泥回流泵(3.2)和剩余污泥泵(3.3)分别与A/O反应器(2)厌氧区首格室的污泥回流端以及储泥池(5)的注泥端连接;中间水箱(4)的出水端通过硝化液进水泵(6.1)与SFDA-SBR(6)的注水端连接,储泥池(5)的排泥端通过进泥泵(6.3)与SFDA-SBR(6)的进泥端连接;SFDA-SBR(6)内部设置pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),分别与pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)连接,控制器与计算机自动控制系统(7)连接;

A/O反应器(2)用上下交错设置过水孔的隔板分为6-9个格室,依此设置有相连通的厌氧区格室与好氧区格室,厌氧区格室分为2-3个格室,设置有搅拌装置I(2.2),好氧区格室分为4-6个格室,设置有曝气头(2.3),由空气压缩机(2.4)提供空气;

SFDA-SBR(6)内部设置搅拌装置II(6.4)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),探头和加热棒分别通过pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)与计算机自动控制系统(7)连接;计算机自动控制系统(7)通过在线监测控制器将SFDA-SBR内部温度控制在30±1℃,其中任一时刻的pH、ORP、温度显示在计算机显示屏上,并能自动绘制pH、ORP过程变化曲线。

2.应用权利要求1所述装置的方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)启动A/O反应器:以城市污水处理厂的二沉池排泥为接种污泥注入A/O反应器,其污泥浓度为2000-4000mg/L,同时,以低C/N比城市生活污水作为原水注入原水池,通过原水进水泵I打入A/O反应器中;随后启动搅拌系统和曝气系统,A/O反应器厌氧区格室发生放磷反应,好氧区格室发生硝化吸磷反应,反应过程中DO维持在2-3mg/L,调节进水流量使A/O反应器厌氧区每格室的水力停留时间为0.5h~1.0h,好氧区每格室的水力停留时间为1.0h~

2.0h,二沉池的水力停留时间为1.0h~1.5h,打开污泥回流泵和剩余污泥泵,调节污泥回流比为50%~100%;

(2)启动SFDA-SBR:SFDA-SBR的启动分为三个阶段,阶段一,接种厌/缺氧污泥系统的污泥,其污泥浓度为3000~4000mg/L;以乙酸钠、硝酸钠的混合溶液作为原水加入SFDA-SBR,混合液中碳素与氮素的质量比为2~3,在缺氧条件下搅拌,观测到反应器内pH不断减速上升,ORP不断减速下降,但ORP值始终大于-300mV,稳定运行到亚硝积累率达到80%以上,实现了部分反硝化污泥的驯化培养;阶段二,减少进水中乙酸钠的量,以城市污水处理厂剩余污泥代替减少的乙酸钠,增加剩余污泥的投入量,直至乙酸钠全部被剩余污泥替代;以剩余污泥发酵产生的挥发性脂肪酸取代乙酸钠作为反硝化的碳源;注入氢氧化钠溶液控制反应器内pH为8.0~9.0,通过加热棒维持反应器内温度为30℃,实现反硝化和剩余污泥发酵的耦合;用A/O反应器出水的硝化液代替硝酸钠溶液作为进水,使得最终亚硝积累率仍达到

80%以上;阶段三,向反硝化与剩余污泥发酵耦合的SFDA-SBR中接种稳定运行十个月以上的厌氧氨氧化污泥使得反应器内污泥浓度为5000~6000mg/L;向低C/N比生活污水中加入A/O反应器的出水硝化液,使得氨氮与硝态氮的质量比为1:1.5~1:10,以此作为进水注入SFDA-SBR,当SFDA-SBR中TN去除率高于90%且持续维持15天以上时,达到剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮的实现;

(3)串联运行A/O反应器与SFDA-SBR:原水箱中的低C/N比生活污水通过原水进水泵I打入A/O反应器,污泥浓度为2000-3000mg/L,随后启动搅拌装置I,调节气体流量计使溶解氧维持在2-3mg/L;A/O反应器出水进入二沉池,泥水分离后,沉淀污泥回流到A/O反应器的厌氧区首格室的污泥回流端,回流比控制在50%-100%,上清液通过出水管流入中间水箱,开启连接SFDA-SBR的两个进水泵,调节泵速,使得原水进水体积与硝化液进水体积比为1:1.5~1:10,总进水体积为SFDA-SBR有效容积的3/5~4/5,同时,储泥池中的新鲜剩余污泥通过进泥泵注入SFDA-SBR中,调节泵速,进泥体积为SFDA-SBR有效容积的1/5-2/5,进水进泥时间0.5h,缺氧搅拌4.5h,沉淀1h,排水0.25h,排水比为0.5~0.7,每天运行1-2个周期。

说明书 :

一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵装置

和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的装置和方法,属于城市生活污水生物处理技术领域。首先在A/O反应器内实现除磷和硝化反应,再于SFDA-SBR中在水解酸化菌、反硝化菌和厌氧氨氧化菌的共同作用下实现污泥的减量和污水总氮的高效去除。本技术适用于低C/N比(化学需氧量质量浓度与总氮质量浓度的比值)城市生活污水的深度处理。

背景技术

[0002] 近年来,水体中氮、磷过量导致的富营养化现象日趋严重,水域生态环境和人类健康受到了严重影响,为此我国对城市污水处理厂的出水水质,尤其是对出水的氮、磷指标要求更加严格。生物脱氮技术是目前应用最广泛的污水脱氮技术,原理为通过硝化菌和反硝化菌作用实现氮的去除,但其达到高效脱氮的关键是充足的碳源。
[0003] 我国大部分城市生活污水,存在碳源严重不足的问题,其自身的碳源无法满足脱氮的需求,进而成为污水生物处理总氮不达标的关键原因。国内现有污水生物处理系统往往通过投加甲醇等外碳源来补充碳源需求,这既增加了处理成本,又加剧了水厂中CO2的排放和剩余污泥的大量产生。另外,由于污水生物处理系统的剩余污泥产量大,处理成本高昂,对于一个典型的城市污水处理系统而言,其污泥处理成本大约占总成本的40%,且剩余污泥的处理处置容易造成营养元素的二次释放,容易引起二次污染。
[0004] 厌氧氨氧化工艺是一种经济高效的污水生物脱氮途径,其原理为在缺氧条件下,厌氧氨氧化菌以亚硝态氮为电子受体,直接将氨氮氧化为氮气,与传统工艺相比,厌氧氨氧化工艺无需供氧和有机碳源,剩余污泥量低,厌氧氨氧化菌代谢活性高,工艺容积转化率高。但是厌氧氨氧化反应以亚硝酸盐为基质,通常需要以短程硝化作为前处理工艺。短程硝化的实现一般需要通过限制溶解氧、游离氨抑制以及高温运行等使硝化反应只进行到亚硝态氮这一步,但是在处理低C/N比城市生活污水的实际应用中,由于亚硝酸盐积累难以维持稳定以及污水升温操作较为困难和经济上的不适宜等条件,短程硝化经常受到限制。

发明内容

[0005] 为了解决上述问题,本发明提出一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的装置和方法,在A/O反应器内进行污水的硝化反应和除磷,后续通过外源污泥发酵、反硝化和厌氧氨氧化进行污水的深度脱氮,并可同时实现污泥减量。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的装置,包括原水池(1)、A/O反应器(2)、原水进水泵I(2.1)、搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5)、二沉池(3)、排水管(3.1)、污泥回流泵(3.2)、剩余污泥泵(3.3)、中间水箱(4)、储泥池(5)、SFDA-SBR(6)、硝化液进水泵(6.1)、原水进水泵II(6.2)、进泥泵(6.3)、搅拌装置II(6.4)、计算机自动控制系统(7)、pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)、温控加热棒(7.5)、温度监测控制器(7.6)。
[0007] 原水池(1)通过原水进水泵I(2.1)和原水进水泵II(6.2)分别与A/O反应器(2)的进水端和SFDA-SBR(6)的进水端连接;A/O反应器(2)中设有搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5);A/O反应器(2)的排水端与二沉池(3)的注入端连接,二沉池(3)的排水通过排水管(3.1)流入中间水箱(4),二沉池(3)的排泥端通过污泥回流泵(3.2)和剩余污泥泵(3.3)分别与A/O反应器(2)厌氧区首格室的污泥回流端以及储泥池(5)的注泥端连接;中间水箱(4)的出水端通过硝化液进水泵(6.1)与SFDA-SBR(6)的注水端连接,储泥池(5)的排泥端通过进泥泵(6.3)与SFDA-SBR(6)的进泥端连接。SFDA-SBR(6)内部设置pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),分别与pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)连接,控制器与计算机自动控制系统(7)连接。
[0008] A/O反应器(2)用上下交错设置过水孔的隔板分为6-9个格室,依此设置有相连通的厌氧区格室与好氧区格室,厌氧区格室分为2-3个格室,设置有搅拌装置I(2.2),好氧区格室分为4-6个格室,设置有曝气头(2.3),由空气压缩机(2.4)提供空气。
[0009] SFDA-SBR(6)内部设置搅拌装置II(6.4)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),探头和加热棒分别通过pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)与计算机自动控制系统(7)连接。计算机自动控制系统(7)通过在线监测控制器将SFDA-SBR内部温度控制在30℃,其中任一时刻的pH、ORP、温度显示在计算机显示屏上,并能自动绘制pH、ORP过程变化曲线。
[0010] 本发明同时提供一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的方法,包括以下步骤:
[0011] (1)启动A/O反应器:以城市污水处理厂的二沉池排泥为接种污泥注入A/O反应器,其污泥浓度为2000-4000mg/L,同时,以低C/N比城市生活污水作为原水注入原水池,通过原水进水泵I打入A/O反应器中;随后启动搅拌系统和曝气系统,A/O反应器厌氧区格室发生放磷反应,好氧区格室发生硝化吸磷反应,反应过程中DO维持在2-3mg/L,调节进水流量使A/O反应器厌氧区每格室的水力停留时间为0.5h~1.0h,好氧区每格室的水力停留时间为1.0h~2.0h,二沉池的水力停留时间为1.0h~1.5h,打开污泥回流泵和剩余污泥泵,调节污泥回流比为50%~100%。
[0012] (2)启动SFDA-SBR:SFDA-SBR的启动分为三个阶段,阶段一,接种厌/缺氧污泥系统的污泥,其污泥浓度为3000~4000mg/L,以乙酸钠、硝酸钠的混合溶液作为原水加入SFDA-SBR,混合液中碳素与氮素的质量比为2~3,在缺氧条件下搅拌,观测到反应器内pH不断减速上升,ORP不断减速下降,但ORP值始终大于-300mV,稳定运行到亚硝积累率达到80%以上,实现了部分反硝化污泥的驯化培养;阶段二,减少进水中乙酸钠的量,以城市污水处理厂剩余污泥代替减少的乙酸钠,增加剩余污泥的投入量,直至乙酸钠全部被剩余污泥替代。以剩余污泥发酵产生的挥发性脂肪酸(VFAs)取代乙酸钠作为反硝化的碳源。注入氢氧化钠溶液控制反应器内pH为8.0~9.0,通过加热棒维持反应器内温度为30℃,实现反硝化和剩余污泥发酵的耦合。用A/O反应器出水的硝化液代替硝酸钠溶液作为进水,使得最终亚硝积累率仍达到80%以上;阶段三,向反硝化与剩余污泥发酵耦合的SFDA-SBR中接种稳定运行十个月以上的厌氧氨氧化污泥使得反应器内污泥浓度为5000~6000mg/L。向低C/N比生活污水中加入A/O反应器的出水硝化液,使得氨氮与硝态氮的质量比为1:1.5~1:10,以此作为进水注入SFDA-SBR,当SFDA-SBR中TN去除率高于90%且持续维持15天以上时,达到剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮的实现。
[0013] (3)串联运行A/O反应器与SFDA-SBR:原水箱中的低C/N比生活污水通过原水进水泵I打入A/O反应器,污泥浓度为2000-3000mg/L,随后启动搅拌装置I,调节气体流量计使溶解氧维持在2-3mg/L;A/O反应器出水进入二沉池,泥水分离后,沉淀污泥回流到A/O反应器的厌氧区首格室的污泥回流端,回流比控制在50%-100%,上清液通过出水管流入中间水箱,开启连接SFDA-SBR的两个进水泵,调节泵速,使得原水进水体积与硝化液进水体积比为1:1.5~1:10,总进水体积为SFDA-SBR有效容积的3/5~4/5,同时,储泥池中的新鲜剩余污泥通过进泥泵注入SFDA-SBR中,调节泵速,进泥体积为SFDA-SBR有效容积的1/5-2/5,进水进泥时间0.5h,缺氧搅拌4.5h,沉淀1h,排水0.25h,排水比为0.5~0.7,每天运行1-2个周期。
[0014] 本发明的技术原理如下:
[0015] 低C/N比城市生活污水首先进入A/O反应器,在厌氧区,聚磷菌在厌氧条件下,分解体内的多聚磷酸盐产生ATP,利用ATP以主动运输方式吸收污水中基质进入细胞内合成PHB,同时释放出磷酸盐于环境中,简称厌氧释磷反应,接着进入好氧区,聚磷菌在好氧条件下,分解机体内的PHB和外源基质,产生质子驱动力将体外的磷酸盐输送到体内合成ATP和核酸,将过剩的磷酸盐聚合成细胞贮存物,简称好氧吸磷反应,同时在好氧条件下,在亚硝化菌和硝化菌的作用下,将污水中的氨氮先氧化为亚硝态氮,接着再氧化为硝态氮,简称硝化反应;硝化液进入SFDA-SBR,在反应器中一方面,反硝化菌能利用剩余污泥发酵产生的碳源将硝化液中的硝态氮和厌氧氨氧化过程中产生的硝态氮部分反硝化为亚硝态氮,还能将系统中剩余的硝态氮和亚硝态氮还原为氮气从系统中去除;另一方面,利用厌氧氨氧化菌的自养脱氮能力,将来自原水中的氨氮和剩余污泥发酵产生的氨氮以及部分反硝化产生的亚硝转化为氮气从系统中去除,从而实现整个系统的深度脱氮,同时使剩余污泥得到有效利用,实现污泥减量。本发明的关键在于,通过用低C/N比配水培养驯化出部分反硝化菌,使亚硝积累率稳定维持在80%以上,从而确保剩余污泥发酵耦合部分反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮系统中厌氧氨氧化菌有足够的底物基质。
[0016] 与现有技术相比,本发明具有以下优点:
[0017] 1、通过将剩余污泥发酵,反硝化及厌氧氨氧化自养脱氮有机结合,实现低C/N比城市生活污水的深度脱氮和剩余污泥减量,达到节省污水脱氮碳源投加和处理成本的目的;
[0018] 2、由于剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮反应器中微生物种群具有多样性,即便城市生活污水偶尔水质波动很大,仍可实现总氮的高效去除,即该系统可以有效应对氮负荷冲击;
[0019] 3、实现污水生物脱氮系统自身剩余污泥的减量化处理和利用,提高污泥污水处理效率,节省处理成本和占地面积。
[0020] 4、整个工艺操作简单,只需设定两反应器的进水流量和SFDA-SBR各阶段的反应时间,无需复杂的控制过程,出水TN即可满足排放标准。

附图说明

[0021] 图1为本发明装置的结构图。
[0022] 主要符号说明如下:
[0023] 1-原水池        2-A/O反应器     3-二沉池
[0024] 4-中间水箱      5-储泥池
[0025] 6-剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮SBR
[0026] 2.1-原水进水泵  2.2-搅拌装置I   2.3-曝气头
[0027] 2.4-空气压缩机  2.5-气体流量计  3.1-硝化液出水管
[0028] 3.2-污泥回流泵  3.3-剩余污泥泵  6.1-硝化液进水泵
[0029] 6.2-原水进水泵  6.3-进泥泵      6.4-搅拌装置II
[0030] 7.1-pH过程在线监测控制器     7.2-ORP过程在线监测控制器
[0031] 7.3-pH探头     7.4-ORP探头   7.5-温控加热棒
[0032] 7.6-温度在线监测控制器

具体实施方式

[0033] 结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。
[0034] 如图1所示,一种低碳氮比城市生活污水脱氮除磷联合剩余污泥发酵的装置,包括原水池(1)、A/O反应器(2)、原水进水泵I(2.1)、搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5)、二沉池(3)、排水管(3.1)、污泥回流泵(3.2)、剩余污泥泵(3.3)、中间水箱(4)、储泥池(5)、SFDA-SBR(6)、硝化液进水泵(6.1)、原水进水泵II(6.2)、进泥泵(6.3)、搅拌装置II(6.4)、计算机自动控制系统(7)、pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)、温控加热棒(7.5)、温度监测控制器(7.6)。
[0035] 原水池(1)通过原水进水泵I(2.1)和原水进水泵II(6.2)分别与A/O反应器(2)的进水端和SFDA-SBR(6)的进水端连接;A/O反应器(2)中设有搅拌装置I(2.2)、曝气头(2.3)、空气压缩机(2.4)、气体流量计(2.5);A/O反应器(2)的排水端与二沉池(3)的注入端连接,二沉池(3)的排水通过排水管(3.1)流入中间水箱(4),二沉池(3)的排泥端通过污泥回流泵(3.2)和剩余污泥泵(3.3)分别与A/O反应器(2)厌氧区首格室的污泥回流端以及储泥池(5)的注泥端连接;中间水箱(4)的出水端通过硝化液进水泵(6.1)与SFDA-SBR(6)的注水端连接,储泥池(5)的排泥端通过进泥泵(6.3)与SFDA-SBR(6)的进泥端连接。SFDA-SBR(6)内部设置pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),分别与pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)连接,控制器与计算机自动控制系统(7)连接。
[0036] A/O反应器(2)用上下交错设置过水孔的隔板分为6-9个格室,依此设置有相连通的厌氧区格室与好氧区格室,厌氧区格室分为2-3个格室,设置有搅拌装置I(2.2),好氧区格室分为4-6个格室,设置有曝气头(2.3),由空气压缩机(2.4)提供空气。
[0037] SFDA-SBR(6)内部设置搅拌装置II(6.4)、pH探头(7.3)、ORP探头(7.4)和温控加热棒(7.5),探头和加热棒分别通过pH过程在线监测控制器(7.1)、ORP过程在线监测控制器(7.2)和温度监测控制器(7.6)与计算机自动控制系统(7)连接。计算机自动控制系统(7)通过在线监测控制器将SFDA-SBR内部温度控制在30℃,其中任一时刻的pH、ORP、温度显示在计算机显示屏上,并能自动绘制pH、ORP过程变化曲线。
[0038] 具体实验案例如下:
[0039] 具体试验用水采用北京工业大学家属区生活污水作为原水,具体水质如下:COD浓度为180-300mg/L,NH4+-N浓度为50-85mg/L,NO2--N及NO3--N均在检测限以下,COD/N比为2.2~3.5,属于典型低C/N比污水。所用A/O反应器有效容积为9L,分为6格室,前两格室为厌氧区,后四格室为好氧区,各格室沿水流方向设置在各隔板上的上下交错的通水孔道连接,其总水力停留时间为8h,其中厌氧时间为2h,好氧时间为6h。所用SFDA-SBR的有效容积为10L,排水比为0.6,每天运行2个周期,每个周期包括进水0.5h,搅拌4.5h,沉淀1.0h,排水0.25h。具体运行过程如下:
[0040] (1)向原水池与储泥池中分别注满低C/N比城市生活污水与城市污水处理厂新鲜剩余污泥。
[0041] (2)A/O反应器进行硝化除磷处理:A/O反应器接种污泥为城市污水处理厂二沉池排泥,具有良好的脱氮除磷能力,将接种污泥和原水池中注入的低C/N比城市生活污水混合形成2500mg/L的混合液,注入A/O反应器和二沉池中。开启A/O反应器中的搅拌装置、空气压缩机,调节气体流量计,将A/O反应器中的DO浓度控制在2~3mg/L之间。开启A/O进水泵开始对A/O反应器中注入低C/N比城市生活污水,同时启动污泥回流泵和剩余污泥泵,污泥回流比为60%,启动A/O反应器的硝化除磷处理过程。
[0042] (3)在硝化除磷处理过程中,维持A/O出水的氨氧化率在85%以上,其中硝态氮积累率大于90%,并以此来调节A/O反应器中好氧区的溶解氧浓度,同时维持A/O处理系统的SRT为30d左右。
[0043] (4)待中间水箱中注满来自A/O反应器排放的硝化液之后,开启连接SFDA-SBR的两个进水泵,调节泵速,使原水进水体积与硝化液进水体积比为1:6,总进水体积为SFDA-SBR有效容积的4/5,同时,储泥池中的新鲜剩余污泥通过进泥泵注入SFDA-SBR中,调节泵速,进泥体积为SFDA-SBR有效容积的1/5,进水进泥时间0.5h,缺氧搅拌4.5h,沉淀1h,排水0.25h,排水比为0.6,每天运行2个周期。
[0044] 在系统连续运行之前,先对SFDA-SBR进行启动,具体过程分为以下阶段:阶段一,接种厌/缺氧污泥系统的污泥,其污泥浓度为3000~4000mg/L,以乙酸钠、硝酸钠的混合溶液作为原水加入SFDA-SBR,混合液中碳素与氮素的质量比为2~3,在缺氧条件下搅拌,观测到反应器内pH不断减速上升,ORP不断减速下降,但ORP值始终大于-300mV,稳定运行到亚积累率达到80%以上,实现了部分反硝化污泥的驯化培养;阶段二,减少进水中乙酸钠的量,以城市污水处理厂剩余污泥代替减少的乙酸钠,增加剩余污泥的投入量,直至乙酸钠全部被剩余污泥代替。以剩余污泥发酵产生的挥发性脂肪酸取代乙酸钠作为反硝化的碳源。注入氢氧化钠溶液控制反应器内pH为8.0~9.0,通过加热棒维持反应器内温度为30℃,实现反硝化和剩余污泥发酵的耦合。用A/O反应器出水的硝化液代替硝酸钠溶液作为进水,使得最终亚硝积累率仍达到80%以上;阶段三,向反硝化与剩余污泥发酵耦合的SFDA-SBR中接种稳定运行十个月以上的厌氧氨氧化污泥使得反应器内污泥浓度为5000~6000mg/L。向低C/N比生活污水中加入A/O反应器的的出水硝化液,使得氨氮与硝态氮的质量比为1:1.5~1:10,以此混合液作为SFDA-SBR的进水,当SFDA-SBR内TN去除率高于90%且持续维持15天以上时,达到剩余污泥发酵耦合反硝化同步厌氧氨氧化自养脱氮的实现。
[0045] 剩余污泥发酵同步深度处理低C/N比城市生活污水的装置处理低C/N比城市生活污水,最终出水的pH值为7.2-7.6,氨氮浓度1.2-6.7mg/L,总氮浓度10-20mg/L,COD值40-60mg/L,同时污泥减量约30%。