SBR法在城市污水厂处理中的应用

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1、SBR法在城市污水厂处理中的应用  【摘要】:SBR法是序批式活性污泥法的简称,是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明的水处理工艺,由于这项工艺在技术上具有独特的优越性,在城市污水厂的污水处理中得到了广泛的应用。本文就SBR法在城市污水厂处理中的应用作了简要的分析与阐述。  【关键词】:SBR;城市污水厂;处理;应用  中图分类号:[]文献标识码:A文章编号:  在20世纪70年代初,美国NatreDame大学的教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国印第安那州的Cuiwer城改建投产了世界上第一

2、个SBR它是一种好氧微生物污水处理技术,该技术能够适用于处理市政的生活污水与中低浓度的有机工业废水,能有效地去除废水中含有的BOD和悬浮固体,将废水中的氮化合物转化为硝酸盐,进而再转化为氨气,因而使得出水的氨氮含量大大的降低。SBR工艺按时序进行,一个运行周期分为进水、反应、沉淀、排水和闲置5个阶段,集调节、初沉、曝气、二沉、生物脱氮等诸多过程于一池,布局紧凑合理,工艺流程比较简洁,是一种先进的污水处理技术。  SBR法由一个或多个的SBR反应池共同组成的,废水从流人开始到闲置期结束为一个周期,一切过程都在一个设有曝气或搅拌装置的SBR反应池内来进

3、行的,不必设置污泥回流泵与沉淀池等装置。进水工序是将废水流入SBR反应池内,在废水流人反应池之前,反应池内剩余有上周期活性污泥的混合液,反应池处于前一个周期的排水或者待机的状态;充氧反应工序是在反应池内对废水进行鼓风曝气,废水中含有的有机物通过活性污泥中的微生物来降解;沉淀工序时对其停止曝气,进行活性污泥与水之间的沉淀分离,与传统活性污泥法中的二次沉淀池作用相当;排水工序是排出反应池中的上清液,重新恢复到处理周期开始时的最低水位。反应池中还剩余的一部分处理水,有着稀释水和循环水的作用,反应池底部大部分沉降的活性污泥作为下个周期的活性污泥来使用。另外

4、,对于过剩的剩余污泥则定时的排放;闲置工序是沉淀之后到下个周期开始的时间,为保持污泥的活性可对其进行搅拌,SBR工艺流程图如图1所示。   1.工艺简单,节省费用  SBR法的主体工艺设备,只需要一个序批式间歇反应器(SBR池),它与普通活性污泥法工艺流程相比,无二次沉淀池、污泥回流系统,不必设调节池、初次沉淀池也可以省略,布置紧凑,占地的面积小。一般采用SBR法处理小城镇的污水,能够比用普通的活性污泥法节省基建投资约为30%。  2.运行方式比较灵活,脱氮除磷的效果好  对于不同的净化目的,SBR法可以通过各种不同的控制手段来灵活地调节运行。由于

5、其可以在时间上灵活的控制,为他其实现废水的脱氮除磷提供了极有力的条件。具体的操作过程、运行的状态与功能如下:进水的阶段,进行搅拌(厌氧状态下释放磷);反应的阶段,进行曝气(好氧状态下降解有机物,摄取磷和硝化),进行排泥(对其除磷),搅拌与投加少量的有机碳源(缺氧状态下进行反硝化脱磷),再进行曝气(好氧状态下去除废水中剩余的有机物);排水的阶段;闲置的阶段。然后进水,再进入到另一个运行的周期。  能够很好的防止污泥膨胀  (1)比增长速率大,泥龄短。在稳定的状态下,污泥比增长的速率等于污泥龄的倒数值,相比其它细菌,一般丝状菌的比增长速率较小,污泥龄短

6、又使剩余污泥的排放速率大于丝状菌的增长速率,因此丝状菌无法进行大量的繁殖。由于SBR法具有快速降解废水中有机物与理想的推流状态特点,使它能够在污泥龄短的条件下,就能够满足出水质量的要求。  缺氧好氧状态并存。与普通的活性污泥法相比较,SBR法中进水与反应阶段的缺氧(或厌氧)与好氧之间的状态来回的交替,在活性污泥中的细菌大部分都是兼性菌,而对于绝大多数的丝状菌,都是专性好氧菌,这样就抑制了其增长。  (3)控制膨胀重要的因素是底物浓度的梯度大(也是F/M梯度)。SBR法反应阶段在时间上为理想推流状态,使F/M梯度可以达到理想的最大,有研究证实,缩短S

7、BR法的进水时间,使反应前底物的浓度更高,其后的梯度将会更大,SVI值更低。因此,它比普通推流式不易发生膨胀。  (4)反应器中底物浓度较大.丝状菌比絮凝团的比表面积更大,摄取较低浓度底物的能力强,所以,能够在低底物浓度的环境中(如完全混合式曝气池)占有较大的优势。  (1)对于有毒有害的一些工业废水,SBR工艺在应用中应高度重视微生物的存活状况及其分解有机物的能力。一般为提高SBR工艺处理能力,在SBR反应池的前端设置厌氧池,以改善废水处理的可生化性,提高SBR反应池的去除效率。  (2)SBR工艺对设备运行和维修管理要求严格。SBR工艺间歇进水

8、所采用的是处理后排水与阀门控制,设备滗水器的使用,使SBR工艺独具特色。  (3)SBR工艺对自动控制的管理要求比较高。S

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