公布日:2023.03.14
申請日:2022.10.19
分類號:C02F3/02(2006.01)I;C02F11/06(2006.01)I
摘要
本發明屬于污泥處理技術領域,公開了一種投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法。該方法包括:S1:將芬頓鐵泥投加到生化單元內,與生化單元內的絮體污泥混合;S2:所述生化單元采用進水反應-沉淀-排水工序循環周期運行,多次重復步驟S1,并確保單周期內進水反應工序中生化單元內BOD增加量不低于50mg/L,且排水工序時的排水的BOD含量低于5mg/L。通過本發明的方法既可以解決芬頓氧化單元中產生的芬頓鐵泥的去向問題,又能夠實現縮短好氧顆粒污泥技術啟動時間的目的,從而降低廢物處理成本和實現廢水的高效處理。

權利要求書
1.一種投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其特征在于,該方法包括如下步驟:S1:將芬頓鐵泥投加到生化單元內,與生化單元內的絮體污泥混合;S2:所述生化單元采用進水反應-沉淀-排水工序循環周期運行,多次重復步驟S1,并確保單周期內進水反應工序中生化單元內BOD增加量不低于50mg/L,且排水工序時的排水的BOD含量低于5mg/L。
2.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述芬頓鐵泥的單次用量為生化單元有效容積的0.005%-0.05%。
3.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述進水反應工序的持續時間范圍為30min~720min。
4.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述進水反應工序包括進水、攪拌和曝氣步驟。
5.根據權利要求4所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述進水、攪拌和曝氣三個步驟的重復次序任意組合,每個步驟的重復次數不超過4次。
6.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述沉淀工序的持續時間范圍為從30~90min逐漸縮短到3~5min。
7.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述排水工序的持續時間范圍為0min~180min。
8.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述排水工序中的排水高度在所述生化單元的40~60%處。
9.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述生化單元內的絮體污泥濃度控制在2000~10000mg/L。
10.根據權利要求1所述的投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,其中,所述生化單元內的有機負荷控制在0.02~0.8kgBOD/(kgMLSS·d)。
發明內容
本發明的目的是針對現有技術的不足,提出一種投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法。通過本發明的方法既可以解決芬頓氧化單元中產生的芬頓鐵泥的去向問題,又能夠實現縮短好氧顆粒污泥技術啟動時間的目的,從而降低廢物處理成本和實現廢水的高效處理。
為了實現上述目的,本發明提供了一種投加芬頓鐵泥促進好氧污泥顆粒化的方法,該方法包括如下步驟:
S1:將芬頓鐵泥投加到生化單元內,與生化單元內的絮體污泥混合;
S2:所述生化單元采用進水反應-沉淀-排水工序循環周期運行,多次重復步驟S1,并確保單周期內進水反應工序中生化單元內BOD增加量不低于50mg/L,且排水工序時的排水的BOD含量低于5mg/L。
本發明中,在生化單元內,投入生化單元的芬頓鐵泥在與絮體污泥接觸后能夠促進污泥團聚,形成顆粒污泥。具體地,本發明的技術方案是基于以下思路完成的:芬頓氧化法處理廢水的過程中的二價亞鐵離子隨著處理的進行會不斷被氧化成三價鐵離子,并且該三價鐵離子在隨后的處理過程中會形成大量鐵泥。芬頓鐵泥的成分為,金屬離子(鐵離子為主)氫氧化物,還有被包裹的有機質。而在研究好氧顆粒污泥形成機制的過程中發現,為了實現快速造粒,需要投加金屬陽離子、混凝劑和惰性載體用于促進污泥團聚,同時為了保證一定的有機負荷需要生化階段進水中有足夠的有機質。因此,想到通過投加芬頓鐵泥來提供金屬陽離子、混凝劑和惰性載體用于促進污泥團聚,并且利用其中包裹的有機物來提高有機負荷,從而實現廢物再利用,解決芬頓氧化單元中產生的芬頓鐵泥難以排放的問題,同時省去了在好氧顆粒污泥技術啟動階段進行藥劑投加的環節。
本發明中,步驟S2中的“進水反應-沉淀-排水工序”為“生物選擇壓”機制。“單周期內進水反應工序中生化單元內BOD增加量不低于50mg/L,且排水工序時的排水的BOD含量低于5mg/L”為“基質豐富/匱乏”機制。本發明使用兩種機制促進好氧顆粒污泥的形成。步驟S2中的“多次重復步驟S1”即在生化單元運行過程中多次向生化單元內投加芬頓污泥,與生化單元內的絮體污泥混合,創建一個長效促進機制,實現本發明好氧顆粒污泥技術的穩定運行。
根據本發明,優選地,所述芬頓鐵泥的單次用量為生化單元有效容積的0.005%-0.05%。
根據本發明,優選地,所述進水反應工序的持續時間范圍為30min~720min。
根據本發明,優選地,所述進水反應工序包括進水、攪拌和曝氣步驟。
根據本發明,優選地,所述進水、攪拌和曝氣三個步驟的重復次序任意組合,每個步驟的重復次數不超過4次。
根據本發明,優選地,所述沉淀工序的持續時間范圍為從30~90min逐漸縮短到3~5min。
根據本發明,優選地,所述排水工序的持續時間范圍為0min~180min。
根據本發明,優選地,所述排水工序中的排水高度在所述生化單元的40~60%處。
根據本發明,優選地,所述生化單元內的絮體污泥濃度控制在2000~10000mg/L。
根據本發明,優選地,所述生化單元內的有機負荷控制在0.02~0.8kgBOD/(kgMLSS·d)。
本發明的技術方案的有益效果如下:
本發明的方法既可以解決芬頓氧化單元中產生的芬頓鐵泥的排放問題,又能夠使得廢物得到再利用,同時省去了在好氧顆粒污泥技術啟動階段進行藥劑投加的環節,有效促進好氧顆粒污泥的形成與穩定運行,實現廢水的高效處理。
(發明人:高永青;張樹軍;李軍;郭燾;劉文龍;趙志宏;鮑方博;蘇雪瑩)






