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论述SBR工艺在污水处理厂中的应用

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文档简介:

专版Il水利建设论述SBR工艺在污水处理厂中的应用吴国栋摘要:本文结合作者多年的工作经验,主要阐述了SBR工艺在城市建设污水处理厂中的应用,并分析了SBR的技术经济及优缺点可供大家参考。关键词:污水处理;SBR运行原理;工艺特点;新型工艺城市污水若是集中于一大型污水厂进行处理,则管道铺设会过长,埋深也会加大,同时也要增加中途泵站的数量,增加投资:且管道系统过长,污水中的泥砂容易沉降于管底,形成淤泥,造成管道堵塞,增加疏通清理费用,不易管理。况且遇到有山的地形,则管道的铺设难度会更大。考虑到该地实际地理环境情况,规划部门计划近几年内在该地周边地区相应建设多个小型的污水处理厂。鉴于这种情况,我推荐使用SBR工艺。SBR是序列间歇式活性污泥法,是一种按问歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,通过在时间上的交替实现这一过程。它在流程上只设一个池子,将曝气池和二沉池的功能集中在一个池子上,兼行水质水量调节、微生物降解有机物和固液分离等功能。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时问分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,理想静置沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池,无污泥回流系统。现就SBR工艺特点介绍如下:1SBR基本性能及运行模式1.1B0D的去除活性污泥法去除BOD的原理是利用微生物去除有机物,首先需要微生物将有机物转化为水和CO,及微生物菌体,反应后需将微生物菌体保存下来,在适当的时候通过排除剩余污泥从系统中去除新增的微生物。SBR系统中微生物所产生的RNA浓度比传统的连续式系统中的微生物所产生的RNA浓度高得多,而微生物的生长速率与RNA的浓度有直接关系。这就意味着与传统的系统相比,SBR系统中微生物可以以更快的速率处理更多的基质。另外,在SBR系统中适当改变曝气方式可把丝状菌的生长降低到最低的程度,这些微生物的大量存在将导致污泥膨胀和起泡沫等问题,是不期望它们在活性污泥絮体中过量存在的。因此对丝状菌的控制是系统性能评价的一个重要指标。1.2悬浮物的去除和稳定SBR在沉淀时的优点在于停止了进、出水,也停止了曝气和混合,使沉淀在理想状态下进行,这样可获得更快的分离,可沉下更多的固体。传统的沉淀单元是无法停止进、出水的,因此沉淀在动态条件下进行。SBR系统另外一个优点是其灵活性,可以改变沉淀过程的时问。在流量较大时,沉淀时问可以减少到固体分离所必需的最小时问,以缩短整个周期的时问,处理拉条用612钢螺栓穿孔与内层钢筋连接(或对拉),靠蝶形扣上螺母固定,12的面积A=1.669cm2,螺母丝扣的面积大于拉条的面积。每根螺栓的受拉荷载0.75t。拉条的轴向受拉8==0.585<[81.1236广东科技20117第14期更大的流量,如有必要滗水要求则可以在沉淀时就开始而传统活性污泥法系统则不具备这种灵活性。l-3硝化和反硝化污水中的氮以有机氨和NH+4一N的形式进入系统,以N,的形式从系统中去除。NH+4一N转化为N,的过程分为硝化和反硝化过程。硝化过程是在溶解氧充足的条件下进行。反硝化过程是在缺氧的情况下发生。为去除SBR系统中的N,,只需对处理厂的运行工艺进行简单的调节(调节周期和曝气时间),而不用对处理厂的构筑物进行大的改造。SBR工艺也可以同时去除污水中的氮、磷。SBR工艺脱氮运行程序:进水搅拌一曝气一停曝搅拌一沉淀排泥一排水。1.4生物除磷生物除磷首先需要一个厌氧期(没有溶解氧和氧化态的氮),同时存在易降解的有机质,在好氧阶段(高溶解氧浓度)促使污泥摄取过量的磷。在下一个厌氧期开始前从反应器中排除一定量的剩余污泥。SBR的灵活性表现在可通过改变运行模式来满足这些条件。SBR工除磷脱氮运行程序:进水一曝气一停止搅拌一沉淀一排水一排泥。2SBR的技术经济比较美国EPA在对SBR技术评估的基础上比较分析了不同规模SBR反应器的基建投资和运行费用,比较结果说明在~定的流量范围内,当处理厂的规模增加时单位造价降低。选择流量为1893m3/d和18925m3/d的SBR、氧化沟、和传统活性污泥工艺的基建投资和运行费用进行比较。以上两种规模的SBR污水处理厂基建投资分别为传统活性污泥基建投资的83%和86%。氧化沟投资比SBR工艺略高,而氧化沟和SBR工艺的运行费用是一样的。当处理厂的规模较小时,如处理水量为1893m3/d时,与传统活性污泥工艺相比,其年度运行费用约为传统活性污泥法的90%,但当处理规模增大至18925m3/d时,其运行费用约为传统曝气法的93%,可见SBR工艺对小规模的处理厂是有优越性的。3SBR反应器的优点(1)有效控制活性污泥膨胀。(2)反应效率高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化

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