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申请/专利权人:江南大学
摘要:本发明公开了一种高盐高氮水热碳化液能源化及全量化处理的方法,属于有机固废资源化技术领域。该方法属于全流程工艺,对有机固体废弃物的原料适应性广,同时,设置的两级硝化反硝化由于采用了超滤替代传统二沉池,其较高的污泥浓度,对于盐分的耐受性较高,当盐浓度在3%以内,均可正常反应,其出水可达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB‑T31962‑2015的标准,并且经深度处理,可达到到《城市污水排放标准》GB18918的A类指标要求。
主权项:1.一种水热碳化液能源化利用的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、水热碳化液通入换热器中和锅炉补给水进行热交换,温度降低到30~40℃后再通入调节罐,进行调节;S2、调节罐出水通入厌氧反应器,加酸调节pH值为7.5~8.2,污泥浓度为15~45gL,循环倍数为10~20倍进行厌氧反应;S3、厌氧反应器出水通入氨化反应器,加酸调节pH值为7.5~7.8,污泥浓度为15~30gL,循环倍数为4~10倍进行氨化反应;S4、氨化反应器出水调节pH到10~11后,通入气态脱氨膜,脱氨膜的两侧分别为废水和稀硫酸吸收液,废水中的氨氮以游离铵的形式,透过膜和另一侧的稀硫酸形成硫酸铵溶液;S5、脱氨膜出水进入一级反硝化器,一级反硝化器中的搅拌转速60~80rmin,反硝化时间3~5h,反应温度25~35℃,污泥浓度10~15gL;S6、一级反硝化出水进入一级硝化,一级硝化器内设有曝气,通过调节曝气强度和曝气量,控制溶解氧DO在2~6mgL,硝化时间24~60h,硝化反应温度25~38℃,污泥浓度8~15gL;S7、一级硝化出水依次进入二级反硝化和二级硝化,二级反硝化时间为1~6h,二级硝化时间为8~24h;S8、二级硝化出水进入超滤膜,截留后污泥返回一级反硝化,超滤膜出水即达到可排放标准;步骤S2~S3、S5~S6中使用的污泥的制备方法为:将厌氧污泥放入厌氧反应器,控制反应器中混合液浓度15-30gL,温度30-35℃,通入水热碳化液即开始混合微生物的驯化,驯化过程中水热碳化液的浓度呈梯度上升,驯化过程始终保持COD容积负荷在2.5~3.0kgCODm3·d,驯化结束后得到混合微生物,即为污泥;驯化过程中的为水热碳化液浓度梯度上升为:水热碳化液的浓度初始为4000~5000mgL,厌氧反应器持续运行14~16天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至8000~10000mgL,持续运行21~25天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至14000~16000mgL,持续运行14~17天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至18000~21000mgL,持续运行12~15天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至22000~25000mgL,持续运行10~15天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至30000~33000mgL,持续运行17~20天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至38000~40000mgL;持续运行22~25天,COD去除率持续稳定在60~65%以上时;水热碳化液浓度提高至48000~50000mgL,持续运行30~35天,COD去除率持续稳定在60~65%以上结束驯化。
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百度查询: 江南大学 一种高盐高氮水热碳化液能源化及全量化处理的方法
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