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文檔簡介
1、SBR 污水處理工藝總結簡介:SBRSBR是序列間歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術,又稱序批式活性污泥法。關鍵字:SBRSBR 序列間歇式活性污泥法SBRSBR 是序列間歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的簡稱,是一
2、種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術, 又稱序批式活性污泥法。 與傳統(tǒng)污水處理工藝不同,SBRSBR 技術采用時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,非穩(wěn)定生化反應替代穩(wěn)態(tài)生化反應, 靜置理想沉淀替代傳統(tǒng)的動態(tài)沉淀。 它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBRSBR技術的核心是 SBRSBR 反應池, 該池集均化、 初沉、 生物降解、 二沉等功能于一池,無污泥回流系統(tǒng)。正是 SBRSBR 工藝這些特殊性使其具有以下優(yōu)點:1 1、理想的推流過程使生化反應推動力增大,效率提高,池內(nèi)厭氧、好氧處于交替狀態(tài),凈化效果好。2 2、運行效果穩(wěn)定,污水在理想的靜止狀態(tài)下沉淀,需要時間短、效率高
3、,出水水質(zhì)好。3 3、耐沖擊負荷,池內(nèi)有滯留的處理水,對污水有稀釋、緩沖作用,有效抵抗水量和有機污物的沖擊。4 4、工藝過程中的各工序可根據(jù)水質(zhì)、水量進行調(diào)整,運行靈活。5 5、處理設備少,構造簡單,便于操作和維護管理。6 6、反應池內(nèi)存在 DODO、BOD5BOD5 濃度梯度,有效控制活性污泥膨脹。7 7、SBRSBR 法系統(tǒng)本身也適合于組合式構造方法,利于廢水處理廠的擴建和改造。8 8、脫氮除磷,適當控制運行方式,實現(xiàn)好氧、缺氧、厭氧狀態(tài)交替,具有良好的脫氮除磷效果。9 9、工藝流程簡單、造價低。主體設備只有一個序批式間歇反應器,無二沉池、污泥回流系統(tǒng),調(diào)節(jié)池、初沉池也可省略,布置緊湊、占
4、地面積省。SBRSBR 系統(tǒng)的適用范圍由于上述技術特點,SBRSBR 系統(tǒng)進一步拓寬了活性污泥法的使用范圍。就近期的技術條件,SBRSBR 系統(tǒng)更適合以下情況:1 1)中小城鎮(zhèn)生活污水和廠礦企業(yè)的工業(yè)廢水,尤其是間歇排放和流量變化較大的地方。2 2)需要較高出水水質(zhì)的地方,如風景游覽區(qū)、湖泊和港灣等,不但要去除有機物,還要求出水中除磷脫氮,防止河湖富營養(yǎng)化。3 3)水資源緊缺的地方。SBRSBR 系統(tǒng)可在生物處理后進行物化處理,不需要增加設施,便于水的回收利用。4 4)用地緊張的地方。5 5)對已建連續(xù)流污水處理廠的改造等。6 6)非常適合處理小水量,間歇排放的工業(yè)廢水與分散點源污染的治理。S
5、BRSBR 設計要點、主要參數(shù)SBRSBR 設計要點1 1、運行周期(T T)的確定SBRSBR 的運行周期由充水時間、反應時間、沉淀時間、排水排泥時間和閑置時間來確定。充水時間(tvtv)應有一個最優(yōu)值。如上所述,充水時間應根據(jù)具體的水質(zhì)及運行過程中所采用的曝氣方式來確定。 當采用限量曝氣方式及進水中污染物的濃度較高時,充水時間應適當取長一些;當采用非限量曝氣方式及進水中污染物的濃度較低時,充水時間可適當取短一些。充水時間一般取 1 14h4h。反應時間(tRtR)是確定 SBSBR R反應器容積的一個非常主要的工藝設計參數(shù), 其數(shù)值的確定同樣取決于運行過程中污水的性質(zhì)、 反應器中污泥的濃度
6、及曝氣方式等因素。 對于生活污水類易處理廢水, 反應時間可以取短一些, 反之對含有難降解物質(zhì)或有毒物質(zhì)的廢水,反應時間可適當取長一些。一般在 2 28h8h。沉淀排水時間(tS+DtS+D)一般按 2 24h4h 設計。閑置時間(tEtE)一般按 2h2h 設計。一個周期所需時間 tCtC tR+tStR+tS+ +tDtD周期數(shù) n=24/tCn=24/tC2 2、反應池容積的計算假設每個系列的污水量為 q,q,則在每個周期進入各反應池的污水量為q/n-Noq/n-No 各反應池的容積為:V:V:各反應池的容量1/m1/m:排出比n n:周期數(shù)(周期/d/d)N N:每一系列的反應池數(shù)量q
7、q:每一系列的污水進水量(設計最大日污水量)(m3/dm3/d)3 3、曝氣系統(tǒng)序批式活性污泥法中,曝氣裝置的能力應是在規(guī)定的曝氣時間內(nèi)能供給的需氧量,在設計中,高負荷運行時每單位進水 BODBOD 為 0.51.5kgO2/kgBOD0.51.5kgO2/kgBOD,低負荷運行時為 1.51.52.5kgO2/kgBOD2.5kgO2/kgBOD。在序批式活性污泥法中, 由于在同一反應池內(nèi)進行活性污泥的曝氣和沉淀,曝氣裝置必須是不易堵塞的, 同時考慮反應池的攪拌性能。 常用的曝氣系統(tǒng)有氣液混合噴射式、機械攪拌式、穿孔曝氣管、微孔曝氣器,一般選射流曝氣,因其在不曝氣時尚有混合作用,同時避免堵塞
8、。4 4、排水系統(tǒng)上清液排除出裝置應能在設定的排水時間內(nèi),活性污泥不發(fā)生上浮的情況下排出上清液,排出方式有重力排出和水泵排出。為預防上清液排出裝置的故障,應設置事故用排水裝置。在上清液排出裝置中,應設有防浮渣流出的機構。序批式活性污泥的排出裝置在沉淀排水期,應排出與活性污泥分離的上清液,并且具備以下的特征:1 1)應能既不擾動沉淀的污泥,又不會使污泥上浮,按規(guī)定的流量排出上清液。(定量排水)2 2)為獲得分離后清澄的處理水,集水機構應盡量*近水面,并可隨上清液排出后的水位變化而進行排水。(追隨水位的性能)3 3)排水及停止排水的動作應平穩(wěn)進行,動作準確,持久可*。(可*性)排水裝置的結構形式,
9、根據(jù)升降的方式的不同,有浮子式、機械式和不作升降的固定式。5 5、排泥設備設計污泥干固體量= =設計污水量 X X 設計進水 SSSS 濃度 X X 污泥產(chǎn)率/10001000在高負荷運行(0.1(0.10.40.4kg-BOD/kg-ssd)kg-BOD/kg-ssd)時污泥產(chǎn)量以每流入 1 1kgSSkgSS 產(chǎn)生 1 1kgkg 計算,在低負荷運行(0.030.030.10.1kg-BOD/kg-ssd)kg-BOD/kg-ssd)時以每流入 1 1kgSSkgSS 產(chǎn)生0.75kg0.75kg 計算。在反應池中設置簡易的污泥濃縮梢,能夠獲得 2 23%3%的濃縮污泥由于序批式活性污泥法
10、不設初沉池, 易流入較多的雜物, 污泥泵應采用不易堵塞的泵型。SBRSBR 設計主要參數(shù)序批式活性污泥法的設計參數(shù), 必須考慮處理廠的地域特性和設計條件(用地面積、維護管理、處理水質(zhì)指標等)適當?shù)拇_定。用于設施設計的設計參數(shù)應以下值為準:項目參數(shù)BOD-SSBOD-SS 負荷(kg-BOD/kg-ssd)0.03(kg-BOD/kg-ssd)0.030.40.4MLSSMLSS(mg/lmg/l)1500150050005000排出比(1/m1/m)1/21/21/61/6安全高度& &(cmcm)(活性污泥界面以上的最小水深)5050 以上序批式活性污泥法是一種根據(jù)有機負荷的
11、不同而從低負荷(相當于氧化溝法)到高負荷(相當于標準活性污泥法)的范圍內(nèi)都可以運行的方法。序批式活性污泥法的 BOD-SSBOD-SS 負荷,由于將曝氣時間作為反應時間來考慮,定義公式如下:QSQS:污水進水量(m3/dm3/d)CSCS:進水的平均 BOD5BOD5(mg/lmg/l)CACA: :曝氣池內(nèi)混合液平均 MLSSMLSS 濃度(mg/lmg/l)V:V:曝氣池容積e e:曝氣時間比 e=n-TA/24e=n-TA/24n n:周期數(shù) TA:TA:一個周期的曝氣時間序批式活性污泥法的負荷條件是根據(jù)每個周期內(nèi), 反應池容積對污水進水量之比和每日的周期數(shù)來決定,止匕外,在序批式活性污
12、泥法中,因池內(nèi)容易保持較好的 MLSSMLSS 濃度,所以通過 MLSSMLSS 濃度的變化,也可調(diào)節(jié)有機物負荷。進一步說,由于曝氣時間容易調(diào)節(jié),故通過改變曝氣時間,也可調(diào)節(jié)有機物負荷。在脫氮和脫硫為對象時,除了有機物負荷之外,還必須對排出比、周期數(shù)、每日曝氣時間等進行研究。在用地面積受限制的設施中,適宜于高負荷運行,進水流量小負荷變化大的小規(guī)模設施中,最好是低負荷運行。因此,有效的方式是在投產(chǎn)初期按低負荷運行,而隨著水量的增加,也可按高負荷運行。不同負荷條件下的特征有機物負荷條件(進水條件)高負荷運行低負荷運行間歇進水間歇進水、連續(xù)運行條件 BOD-SSBOD-SS 負荷( (kg-BOD/
13、kg-ssd)0,1kg-BOD/kg-ssd)0,10.40.00.40.03 30.10.1周期數(shù)大(3 34 4)?。? 23 3)排出比大小處理特性有機物去除處理水 BOD20mg/lBOD20mg/l 去除率比較高脫氮較低高脫磷高較低污泥產(chǎn)量多少維護管理抗負荷變化性能比低負荷差對負荷變化的適應性強,運行的靈活性強用地面積反應池容積小,省地反應池容積較大適用范圍能有效地處理中等規(guī)模以上的污水,適用于處理規(guī)模約為 2000m3/d2000m3/d 以上的設施適用于小型污水處理廠,處理規(guī)模約為 2 2000m3/d000m3/d 以下,適用于不需要脫氮的設施SBRSBR 設計需特別注意的問
14、題(一)主要設施與設備1 1、設施的組成本法原則上不設初次沉淀池,本法應用于小型污水處理廠的主要原因是設施較簡單和維護管理較為集中。為適應流量的變化, 反應池的容積應留有余量或采用設定運行周期等方法。但是,對于游覽地等流量變化很大的場合,應根據(jù)維護管理和經(jīng)濟條件,研究流量調(diào)節(jié)池的設置。2 2、反應池反應池的形式為完全混合型,反應池十分緊湊,占地很少。形狀以矩形為準,池寬與池長之比大約為 1:11:11:2,1:2,水深 4 46 6 米。反應池水深過深,基于以下理由是不經(jīng)濟的:如果反應池的水深大,排出水的深度相應增大, 則固液分離所需的沉淀時間就會增加。 專用的上清液排出裝置受到結構上的限制,
15、上清液排出水的深度不能過深。反應池水深過淺,基于以下理由是不希望的:在排水期間,由于受到活性污泥界面以上的最小水深限制, 上清液排出的深度不能過深。 與其他相同BODBODSSSS 負荷的處理方式相比,其優(yōu)點是用地面積較少。反應池的數(shù)量,考慮清洗和檢修等情況,原則上設 2 2 個以上。在規(guī)模較小或投產(chǎn)初期污水量較小時,也可建一個池。3 3、排水裝置排水系統(tǒng)是 SBRSBR 處理工藝設計的重要內(nèi)容,也是其設計中最具特色和關系到系統(tǒng)運行成敗的關鍵部分。 目前, 國內(nèi)外報道的 SBRSBR 排水裝置大致可歸納為以下幾種:潛水泵單點或多點排水。這種方式電耗大且容易吸出沉淀污泥;池端(側)多點固定閥門排
16、水,由上自下開啟閥門。缺點操作不方便,排水容易帶泥; 專用設備滓水器。 滓水器是是一種能隨水位變化而調(diào)節(jié)的出水堰,排水口淹沒在水面下一定深度, 可防止浮渣進入。 理想的排水裝置應滿足以下幾個條件:單位時間內(nèi)出水量大,流速小,不會使沉淀污泥重新翻起;集水口隨水位下降,排水期間始終保持反應當中的靜止沉淀狀態(tài);排水設備堅固耐用且排水量可無級調(diào)控,自動化程度高。在設定一個周期的排水時間時,必須注意以下項目:上清液排出裝置的溢流負荷一一確定需要的設備數(shù)量;活性污泥界面上的最小水深一一主要是為了防止污泥上浮,由上清液排出裝置和溢流負荷確定,性能方面,水深要盡可能??;隨著上清液排出裝置的溢流負荷的增加,單位
17、時間的處理水排出量增大,可縮短排水時間,相應的后續(xù)處理構筑物容量須擴大;在排水期,沉淀的活性污泥上浮是發(fā)生在排水即將結束的時候,從沉淀工序的中期就開始排水符合 SBRSBR 法的運行原理。SBRSBR 工藝的需氧與供氧SBRSBR 工藝有機物的降解規(guī)律與推流式曝氣池類似, 推流式曝氣池是空間 (長度)上的推流,而 SBRSBR 反應池是時間意義上的推流。由于 SBRSBR 工藝有機物濃度是逐漸變化的,在反應初期,池內(nèi)有機物濃度較高,如果供氧速率小于耗氧速率,則混合液中的溶解氧為零,對單一的微生物而言,氧氣的得到可能是間斷的,供氧速率決定了有機物的降解速率。隨著好氧進程的深入,有機物濃度降低,供
18、氧速率開始大于耗氧速率,溶解氧開始出現(xiàn),微生物開始可以得到充足的氧氣供應,有機物濃度的高低成為影響有機物降解速率的一個重要因素。從耗氧與供氧的關系來看, 在反應初期 SBRSBR 反應池保持充足的供氧, 可以提高有機物的降解速度, 隨著溶解氧的出現(xiàn), 逐漸減少供氧量, 可以節(jié)約運行費用,縮短反應時間。SBRSBR 反應池通過曝氣系統(tǒng)的設計,采用漸減曝氣更經(jīng)濟、合理一些。SBRSBR 工藝排出比(1/m1/m)的選擇SBRSBR 工藝排出比 (1/m1/m) 的大小決定了 SBRSBR 工藝反應初期有機物濃度的高低。排出比小,初始有機物濃度低,反之則高。根據(jù)微生物降解有機物的規(guī)律,當有機物濃度高
19、時,有機物降解速率大,曝氣時間可以減少。但是,當有機物濃度高時,耗氧速率也大,供氧與耗氧的矛盾可能更大。止匕外,不同的廢水活性污泥的沉降性能也不同。污泥沉降性能好,沉淀后上清液就多,宜選用較小的排出比, 反之則宜采用較大的排出比。 排出比的選擇還與設計選用的污泥負荷率、混合液污泥濃度等有關。SBRSBR 反應池混合液污泥濃度根據(jù)活性污泥法的基本原理,混合液污泥濃度的大小決定了生化反應器容積的大小。SBRSBR 工藝也同樣如此,當混合液污泥濃度高時,所需曝氣反應時間就短,SBRSBR 反應池池容就小,反之 SBRSBR 反應池池容則大。但是,當混合液污泥濃度高時,生化反應初期耗氧速率增大,供氧與
20、耗氧的矛盾更大。 止匕外, 池內(nèi)混合液污泥濃度的大小還決定了沉淀時間。污泥濃度高需要的沉淀時間長,反之則短。當污泥的沉降性能好,排出比小,有機物濃度低,供氧速率高,可以選用較大的數(shù)值,反之則宜選用較小的數(shù)值。SBRSBR 工藝混合液污泥濃度的選擇應綜合多方面的因素來考慮。關于污泥負荷率的選擇污泥負荷率是影響曝氣反應時間的主要參數(shù),污泥負荷率的大小關系到SBRSBR 反應池最終出水有機物濃度的高低。當要求的出水有機物濃度低時,污泥負荷率宜選用低值;當廢水易于生物降解時,污泥負荷率隨著增大。污泥負荷率的選擇應根據(jù)廢水的可生化性以及要求的出水水質(zhì)來確定。SBRSBR 工藝與調(diào)節(jié)、水解酸化工藝的結合S
21、BRSBR 工藝采用間歇進水、間歇排水,SBRSBR 反應池有一定的調(diào)節(jié)功能,可以在一定程度上起到均衡水質(zhì)、 水量的作用。 通過供氣系統(tǒng)、 攪拌系統(tǒng)的設計,自動控制方式的設計,閑置期時間的選擇,可以將 SBRSBR 工藝與調(diào)節(jié)、水解酸化工藝結合起來,使三者合建在一起,從而節(jié)約投資與運行管理費用。在進水期采用水下攪拌器進行攪拌,進水電動閥的關閉采用液位控制,根據(jù)水解酸化需要的時間確定開始曝氣時刻,將調(diào)節(jié)、水解酸化工藝與SBRSBR 工藝有機的結合在一起。 反應池進水開始作為閑置期的結束則可以使整個系統(tǒng)能正常運行。具體操作方式如下所述:進水開始既為閑置結束,通過上一組 SBRSBR 池進水結束時間
22、來控制;進水結束通過液位控制,整個進水時間可能是變化的。水解酸化時間由進水開始至曝氣反應開始,包括進水期,這段時間可以根據(jù)水量的變化情況與需要的水解酸化時間來確定,不小于在最小流量下充滿 SBRSBR 反應池所需的時間。曝氣反應開始既為水解酸化攪拌結束,曝氣反應時間可根據(jù)計算得出。沉淀時間根據(jù)污泥沉降性能及混合液污泥濃度決定,它的開始即為曝氣反應的結束。排水時間由滓水器的性能決定,滓水結束可以通過液位控制。閑置期的時間選擇是調(diào)節(jié)、水解酸化及 SBRSBR 工藝結合好壞的關鍵。閑置時間的長短應根據(jù)廢水的變化情況來確定, 實際運行中, 閑置時間經(jīng)常變動。通過閑置期間的調(diào)整, 將 SBRSBR 反應
23、池的進水合理安排, 使整個系統(tǒng)能正常運轉(zhuǎn),避免整個運行過程的紊亂。SBRSBR 調(diào)試程序及注意事項(一)活性污泥的培養(yǎng)馴化SBRSBR 反應池去除有機物的機理與普通活性污泥法基本相同,主要大量繁殖的微生物群體降解污水中的有機物?;钚晕勰嗵幚硐到y(tǒng)在正式投產(chǎn)之前的首要工作是培養(yǎng)和馴化活性污泥。 活性污泥的培養(yǎng)馴化可歸納為異步培馴法、 同步培馴法和接種培馴法,異步法為先培養(yǎng)后馴化,同步法則培養(yǎng)和馴化同時進行或交替進行,接種法系利用其他污水處理廠的剩余污泥,再進行適當?shù)呐囫Z。培養(yǎng)活性污泥需要有菌種和菌種所需要的營養(yǎng)物。對于城市污水,其中的菌種和營養(yǎng)都具備,可以直接進行培養(yǎng)。對于工業(yè)廢水,由于其中缺乏專
24、性菌種和足夠的營養(yǎng), 因此在投產(chǎn)時除用一般的菌種和所需要營養(yǎng)培養(yǎng)足夠的活性污泥外, 還應對所培養(yǎng)的活性污泥進行馴化, 使活性污泥微生物群體逐漸形成具有代謝特定工業(yè)廢水的酶系統(tǒng),具有某種專性。(二)試運行活性污泥培養(yǎng)馴化成熟后,就開始試運行。試運行的目的使確定最佳的運行條件。在活性污泥系統(tǒng)的運行中,影響因素很多,混合液污泥濃度、空氣量、污水量、 污水的營養(yǎng)情況等。 活性污泥法要求在曝氣池內(nèi)保持適宜的營養(yǎng)物與微生物的比值,供給所需要的氧,使微生物很好的和有機物相接觸,全體均勻的保持適當?shù)慕佑|時間。對 SBRSBR 處理工藝而言,運行周期的確定還與沉淀、排水排泥時間及閑置時間有關, 還和處理工藝中所設計的 SBRSBR 反應器數(shù)量有關。 運行周期的確定除了要保證處理過程中運行的穩(wěn)定性和處理效果外, 還要保證每個池充水的順序連續(xù)性, 即合理的運行周期應滿足運行過程中避免兩個或兩個以上的池子同時進水或第一個池子和最后一個池子進水
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