權(quán)利要求
1.串聯(lián)式基于菌藻共生的生物脫氮方法,其特征在于,包括以下步驟: 步驟1,將進(jìn)水箱(5)中的含一定濃度的NH 4 +-N廢水通入一號(hào)反應(yīng)器(1)中,對(duì)一號(hào)反應(yīng)器(1)中的廢水進(jìn)行攪拌,并對(duì)一號(hào)反應(yīng)器(1)進(jìn)行照亮; 步驟2,一號(hào)反應(yīng)器(1)中pH穩(wěn)定后,關(guān)閉對(duì)一號(hào)反應(yīng)器(1)照亮,并停止攪拌,通過(guò)一號(hào)反應(yīng)器(1)中的填料架(2)內(nèi)的微藻和短程硝化菌,將廢水中NH 4 +-N將全部轉(zhuǎn)化為NO 2 --N,一號(hào)反應(yīng)器(1)中反應(yīng)結(jié)束; 步驟3,將一號(hào)反應(yīng)器(1)中的廢水輸送到中間水箱(12)中; 步驟4,將進(jìn)水箱(5)中含NH 4 +-N的剩余廢水輸送到中間水箱(12)中; 步驟5,通過(guò)控制連接一號(hào)泵(10)和進(jìn)水二號(hào)泵(9)的運(yùn)行功率與時(shí)間,控制連接一號(hào)管(11)內(nèi)總流量與進(jìn)水二號(hào)管(8)內(nèi)總流量,使中間水箱(12)內(nèi)的水中NH 4 +-N與NO 2 --N含量比保持在一定比例; 步驟6,將中間水箱(12)中的廢水輸送到二號(hào)反應(yīng)器(3)中,對(duì)二號(hào)反應(yīng)器(3)中的廢水進(jìn)行攪拌,通過(guò)二號(hào)反應(yīng)器(3)中第二填料架(4)上的厭氧氨氧化生物膜,使得水中NH 4 +-N與NO 2 --N轉(zhuǎn)化為N 2; 步驟7,二號(hào)反應(yīng)器(3)中pH穩(wěn)定后,關(guān)閉二號(hào)反應(yīng)器(3)中的攪拌,此時(shí)二號(hào)反應(yīng)器(3)內(nèi)反應(yīng)基質(zhì)NH 4 +-N與NO 2 --N已全部消耗完成,二號(hào)反應(yīng)裝置反應(yīng)結(jié)束。 步驟8,待二號(hào)反應(yīng)器(3)反應(yīng)結(jié)束后,將二號(hào)反應(yīng)器(3)中的廢水輸送到出水箱(17)中,完成脫氮。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的串聯(lián)式基于菌藻共生的生物脫氮方法,其特征在于:所述步驟1中,通入一號(hào)反應(yīng)器(1)中含90-110mg/L濃度的NH 4 +-N廢水。 3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的串聯(lián)式基于菌藻共生的生物脫氮方法,其特征在于:所述步驟2中,NH 4 +-N轉(zhuǎn)化為NO 2 —-N的化學(xué)反應(yīng)方程式為NH 4 ++1.5O 
聲明:
“串聯(lián)式基于菌藻共生的生物脫氮方法” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)聯(lián)系該技術(shù)所有人。
我是此專利(論文)的發(fā)明人(作者)