SBR污水處理工藝
SBR污水處理工藝——工藝說明
泥膨脹多為絲狀性膨脹,在活性污泥法中間歇式不易發生膨脹,*混合式容易引起膨脹。按照發生膨脹難易程度的排列順序是:間歇式、傳統推流式、階段曝氣式和*混合式,同時發現其降解有機物(對易降解污水)速率或效率的高低,也遵循這個排列順序。SBR 法能有效地控制絲狀菌的過量繁殖,可從四個方面說明。
a. 底物濃度梯度大(也是F/M梯度),是控制膨脹的重要因素。*混合式基本沒有梯度,非常易膨脹;推流式曝氣池的梯度較大,不易膨脹;而SBR法反應階段在時間上的理想推流狀態,使F/M梯度也達到理想的大,因此,它比普通推流式還不易膨脹。研究進一步證實,縮短SBR法的進水時間,反應前底物濃度更高,其后的梯度更大,SVI值更低,更不易膨脹。
b. 缺氧好氧狀態并存。絕大多數絲狀菌,如球衣菌屬等都是專性好氧菌,而活性污泥中的細菌有半數以上是兼性菌。與普通活性污泥法不同的是,SBR法中進水與反應階段的缺氧(或厭氧)與好氧狀態的交替,能抑制專性好氧絲狀菌的過量繁殖,而對多數微生物不會產生不利影響。正因為如此,SBR法中限制曝氣比非限制曝氣更不易膨脹。
c. 反應器中底物濃度較大。絲狀菌比絮凝菌膠團的比表面積大,攝取低濃度底物的能力強,所以在低底物濃度的環境中(如*混合式曝氣池)往往占優勢。在SBR 法的整個反應階段,不僅底物濃度較高、梯度也大,只有在反應進入沉淀階段前夕,其底物濃度才與*混合式曝氣池的相同。因此,所以說SBR法沒有利于絲狀菌競爭的環境。
d. 泥齡短、比增長速率大。一般絲狀菌的比增長速率比其它細菌小,在穩定狀態下,污泥齡的倒數數值等于污泥比增長速率,故污泥齡長的*混合法易于繁殖絲狀菌。由于SBR法具有理想推流狀態與快速降解有機物的特點,使它在污泥齡短的條件下就能滿足出水質量要求,而污泥齡短又使剩余污泥的排放速率大于絲狀菌的增長速率,絲狀菌無法大量繁殖。
耐沖擊負荷、處理能力強
*混合式曝氣池比推流式曝氣池的耐沖擊負荷以及處理有毒或高濃度有機廢水的能力強。SBR法雖然對于時間來說是一個理想的推流過程,但是就反應器本身的混合狀態仍屬典型的*混合式,因此具有耐沖擊負荷和反應推動力大的優點。而且由于SBR法在沉淀階段屬于靜止沉淀,加之污泥沉降性能好與不需要污泥回流,進而使反應器中維持較高的MLSS 濃度。在同樣條件下,較高的MLSS濃度能降低F/M值,顯然具有更強的耐沖擊負荷和處理有毒或高濃度有機廢水的能力。若采用邊進水、邊曝氣的非限制曝氣運行方式,更能大幅度增加5BR法承受廢水的毒性和高有機物濃度。國外此類實例很多,也是研究與開發的一個熱點。
活性污泥法原理及基本組成
活性污泥法基本原理:利用微生物生命過程中的代謝活動,將有機物分解為簡單無機物,從而去除水中有機物污染的過程,稱為廢水的生物處理。活性污泥的好氧微生物是凝聚、吸附、氧化分解廢水中有機物的生力軍,其原理生物降解。
在活性污泥法中,曝氣的作用主要有:① 充氧:向活性污泥中的微生物提供溶解氧,滿足其在生長和代謝過程中所需的氧量。② 攪動混合:使活性污泥在曝氣池內處于懸浮狀態,與廢水充分接觸。
活性污泥法的基本組成:① 曝氣池:反應主體;② 二沉池:1)進行泥水分離,保證出水水質;2)保證回流污泥,維持曝氣池內的污泥濃度;③ 回流系統:1)維持曝氣池的污泥濃度;2)改變回流比,改變曝氣池的運行工況;④ 剩余污泥排放系統:1)是去除有機物的途徑之一;2)維持系統的穩定運行;⑤ 供氧系統:提供足夠的溶解氧
活性污泥系統有效運行的基本條件
1) 廢水中含有足夠的可容性易降解有機物;
2) 混合液含有足夠的溶解氧;
3) 活性污泥在池內呈懸浮狀態;
4) 活性污泥連續回流、及時排除剩余污泥,使混合液保持一定濃度的活性污泥;
5) 無有毒有害的物質流入。
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