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SBR法处理校园生活污水模拟实验

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SBR法处理校园生活污水模拟实验_第1页
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SBR 法处理校园生活污水模拟实验考察系统对COD, SS等的去除效果实验材料(1)生活污水(2)活性污泥实验设备SBR反应装置(反应器长66cm,宽33cm,高21cm,反应体积45.7L)、消解 炉, PH 计,快速溶解氧测定仪,电子天平,干燥箱1.2实验物品、器皿和试剂物品:滤纸、蒸馏水、K2Cr2O7、HgSO4、浓硫酸、硫酸银,(NH4)2Fe (SO4) 2 • 6H2O、邻菲罗啉、硫酸盐铁器皿:烧杯,玻璃漏斗, 100mL 量筒,滴定管,消解罐,锥形瓶,容量瓶,棕 色瓶,各规格移液管等试剂:含Hg2+消解液(浓度为0.2000mol/L)、硫酸硫酸银催化剂、试亚铁灵指 示剂、硫酸亚铁铵标准溶液1.3.1实验原理SBR是序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥 污水处理技术,又称序批式活性污泥法与传统污水处理工艺不同,SBR技术采 用时间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,静置理想沉淀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、二沉等功 能于一池,无污泥回流系统。

1.3.2实验内容(1)运行方式 实验采用进水一反应一沉淀/■排水 '空置的方式(2)操作简介□取回接种污泥和生活污水,测定所用污泥的MLSS值□设定反应器反应容积,设定反应器运行的MLSS值,计算所需投加污泥体积 □为反应器加泥进水,测定原水的PH值、SS、CODCr,为设备设定运行参数: 搅拌lh,曝气4h, 6h, 8h,沉淀lh,静置lh□曝气结束后测定SV30、MLSS;沉淀结束后测定出水的PH值、SS、CODCr, 同时排掉反应体积1/3体积的水□静置,等待下一运行周期的开始1.3.3实验步骤运行时,好氧采用充氧曝气机曝气,厌氧时采用机械搅拌原水水质情况指标pHCODnh4-nTP范围6.72-7.89233-56718.92-41.682.15-5.171.3分析方法DO MLSS1.4污泥的培养与驯化试验污泥取自污水处理厂沉淀池回流污泥,采用闷曝的方法培养2d,然后 加入生活污水,连续曝气培养7d后,污泥絮体明显增多,污泥颜色也有培养驯 化前的黑色渐变为灰褐色,沉淀后泥水能很好的分离,出水水质稳定,镜检观察 发现了高等原生动物,如轮虫,草履虫等,表明污泥的培养、驯化基本完成。

1.5运行条件实验运行方式顺序反应过程进水瞬时进水搅拌(厌氧)发硝化、释磷曝气(好氧)降解有机物、硝化、吸磷沉淀悬浮物及污泥沉淀排水排泥排除处理后的水和剩余污泥实验过程中,温度控制在20加减5°C左右;pH值控制在7加减0.5, 用氢氧化钠或盐酸调节pH值;曝气过程中DO值维持在2.0mg/L以上,搅拌过程 中DO维持在0.2mg/L左右;泥龄控制在18-23d; MLSS浓度保持在6000mg/L左 右,排出比按入=1: 2 (排出比是指每次排水的容积占混合液总容积的比例)计 算2.1最佳工况的确定采用正交实验表,找出SBR运行过程中影响去除效果的主要因素,确定最佳 的运行方式组合对实验中的厌氧时间、曝气时间、沉淀时间等,主要因素进行 了三水平三因素的正交实验各工况以COD、氨氮和TP的去除率为考核指标水平因素曝气时间h厌氧时间h沉淀时间h12112321.53432正父试验结果表序号厌氧时间h曝气时间h沉淀时间hCOD去除率氨氮去除 率TP去除 率112221313141.5422252316241.5732283319341.52.2 各因素对 SBR 处理效果的影响2.2.1 曝气时间对处理效果的影响在 SBR 处理生活污水的运行中,既要有效去除有机物,又要加大脱氮除磷力 度,曝气时间是影响处理效果至关重要的因素。

由图 2 可知,曝气 2h,COD 的 去除率可高达85%以上,但是 TP 的去除率只有 71.5%-78.0%,去除率不是很高 厌氧时间充足的条件下,继续曝气COD去除率缓慢上升,氨氮、TP的去除率都 相对升高8060202 t/b图2曝气时间对去除率的影响在 SBR 法处理校园污水为中水的试验中,控制曝气量为 0.200m3/h, MLSS-^-COD在2000mg/L左右,当曝气2h, COD,氨氮,TP的去除率分别达到了 74.13,75.40,96%;当反应时间达 4h 时,三者的去除率均达到最大值,分别为 85.83%, 98.85% , 99.00%,当反应时间继续增大时,三者的去除率几乎不变, 个别还有减小趋势在曝气量为1.3m3/L,曝气时间为5h的条件下,COD和氨 氮的去除率分别达到 95.7%和 91.1%由图2可知,本实验对氨氮的处理效果不佳,当反应时间为4h时,去除率 才缓慢升到68.1%,主要原因是:(1) SBR反应器每天都按排出比入=1: 2 (排 出比是指每次排水的容积占混合液总容积的比例)进行排泥,污泥停留时间较短, 而自养型硝化菌的世代时间较长,导致消化细菌不能很好的生产繁殖;(2)由 于SBR中污泥浓度比较大,保持在6000mg/L左右,絮体非常密集,因此絮体向 内部传氧的速率比普通活性污泥法低得多,从而影响了脱氮效果。

但是曝气时间过长会过分消耗水中的有机物,影响沉淀阶段反硝化脱氮效 果并且从能耗节约方面来讲,曝气时间过长也是不可取的所以,该实验曝气 时间米用3h2.2.2厌氧时间对处理效果的影响厌氧阶段聚磷菌吸收污水中的有机物,同时释磷,厌氧释磷越充分,聚磷菌 储存能量就越多,到了好氧阶段吸磷效果就越好若厌氧时间过短,则除磷效果 不佳厌氧时间过长会影响整个周期的时间进水经过40min左右的厌氧处理, 磷的释放浓度即达到最高在厌氧40-60min时间段内,磷的释放浓度基本上没 有太大的变化2003厌氧时间对去除率的影响从图3可知,厌氧1h后聚磷菌放磷基本完毕,除磷效果较好若再增加厌■ Cod氧时间,放磷速度相当缓慢因此,正交实验结果确定厌氧时间为 1h2.2.3 沉淀时间对处理效果的影响SBR工艺的污泥沉降性能好,因此所需的沉淀时间就短当沉淀lh,出水 比较清澈如果沉淀时间过长,沉淀时会发生反硝化作用,产生氮气带动污泥上 浮,影响了出水水质8020图4沉淀时间对去除率的影响由图4可知,沉淀时间对氨氮的去除效果影响不是很大,但随着沉淀时间延长, TP 去除率略有下降趋势,这可能是因为在沉淀过程中,随着溶解氧浓 度的降低,吸附在底泥中的磷被部分释放出来,而使出水中的 TP 增加。

所以, 建议将排泥过程放在排水前面,减少磷释放的可能性,减少出水中TP浓度选 择lh为最佳沉淀时间2.2.4 最佳工况处理效果在实验中按最佳设计参数:瞬时进水,厌氧lh,曝气3h,沉淀lh进行最佳 工况稳定运行实验实验结果见表 5.襲5量佳工况下SBR处理效果Tab+5 Treatment results under optimum runningcondition (mg LJ)水样CODTPM(水56729,50442出水269.350,62去除林68386.0住活杂用水掾<50咗10

3.结论(1) 通过实验确定采用SBR法处理生活污水的最佳的运行方式为:瞬时进水, 厌氧lh,曝气3h,沉淀lh2) 在最佳条件下,通过对SBR反应器近20d的运行实验,结果表明,该工艺 对校园污水中的COD、氨氮、TP的去除率较高,而且出水稳定,COD的去除 率达到了 88%-97%,氨氮的去除率基本上能达到70%,同时对TP的去除率能达 到85%以上,这说明SBR工艺对于校园污水的处理有比较好的去除效果和运行 稳定性。

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