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sbr污水处理工艺总结.doc

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SBR污水处理工艺总结  简介: 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关键字:SBR 序列间歇式活性污泥法  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、二沉等功能于一池,无污泥回流系统正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点:  1、 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好  2、 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好  3、 耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击  4、 工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活  5、 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理  6、 反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。

  7、 SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造  8、 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果  9、 工艺流程简单、造价低主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省  SBR系统的适用范围    由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:  1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方  2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化  3) 水资源紧缺的地方SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用  4) 用地紧张的地方  5) 对已建连续流污水处理厂的改造等  6) 非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理  SBR设计要点、主要参数  SBR设计要点  1、运行周期的确定  SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。

充水时间应有一个最优值如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的曝气方式来确定当采用限量曝气方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非限量曝气方式及进水中污染物的浓度较低时,充水时间可适当取短一些充水时间一般取1~4h反应时间是确定SBR 反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定同样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及曝气方式等因素对于生活污水类易处理废水,反应时间可以取短一些,反之对含有难降解物质或有毒物质的废水,反应时间可适当取长一些一般在2~8h沉淀排水时间一般按2~4h设计闲置时间一般按2h设计  一个周期所需时间tC≥tR﹢tS﹢tD  周期数 n﹦24/tC  2、反应池容积的计算  假设每个系列的污水量为q,则在每个周期进入各反应池的污水量为q/n·N各反应池的容积为:  V:各反应池的容量  1/m:排出比  n:周期数  N:每一系列的反应池数量  q:每一系列的污水进水量  3、曝气系统  序批式活性污泥法中,曝气装置的能力应是在规定的曝气时间内能供给的需氧量,在设计中,高负荷运行时每单位进水BOD为~/kgBOD,低负荷运行时为~/kgBOD。

    在序批式活性污泥法中,由于在同一反应池内进行活性污泥的曝气和沉淀,曝气装置必须是不易堵塞的,同时考虑反应池的搅拌性能常用的曝气系统有气液混合喷射式、机械搅拌式、穿孔曝气管、微孔曝气器,一般选射流曝气,因其在不曝气时尚有混合作用,同时避免堵塞  4、排水系统  ⑴上清液排除出装置应能在设定的排水时间内,活性污泥不发生上浮的情况下排出上清液,排出方式有重力排出和水泵排出  ⑵为预防上清液排出装置的故障,应设置事故用排水装置    ⑶在上清液排出装置中,应设有防浮渣流出的机构序批式活性污泥的排出装置在沉淀排水期,应排出与活性污泥分离的上清液,并且具备以下的特征:  1) 应能既不扰动沉淀的污泥,又不会使污泥上浮,按规定的流量排出上清液  2) 为获得分离后清澄的处理水,集水机构应尽量*近水面,并可随上清液排出后的水位变化而进行排水  3) 排水及停止排水的动作应平稳进行,动作准确,持久可*排水装置的结构形式,根据升降的方式的不同,有浮子式、机械式和不作升降的固定式  5、排泥设备  设计污泥干固体量=设计污水量×设计进水SS浓度×污泥产率/1000    在高负荷运行适当的确定  用于设施设计的设计参数应以下值为准:  项 目 参 数  BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss·d) ~  MLSS(mg/l) 1500~5000  排出比(1/m) 1/2~1/6  安全高度ε(cm)(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上  序批式活性污泥法是一种根据有机负荷的不同而从低负荷到高负荷的范围内都可以运行的方法。

序批式活性污泥法的BOD-SS负荷,由于将曝气时间作为反应时间来考虑,定义公式如下:    QS:污水进水量  CS:进水的平均BOD5(mg/l)  CA:曝气池内混合液平均MLSS浓度(mg/l)  V:曝气池容积  e:曝气时间比 e=n·TA/24  n:周期数 TA:一个周期的曝气时间    序批式活性污泥法的负荷条件是根据每个周期内,反应池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定,此外,在序批式活性污泥法中,因池内容易保持较好的MLSS浓度,所以通过MLSS浓度的变化,也可调节有机物负荷进一步说,由于曝气时间容易调节,故通过改变曝气时间,也可调节有机物负荷  在脱氮和脱硫为对象时,除了有机物负荷之外,还必须对排出比、周期数、每日曝气时间等进行研究  在用地面积受限制的设施中,适宜于高负荷运行,进水流量小负荷变化大的小规模设施中,最好是低负荷运行因此,有效的方式是在投产初期按低负荷运行,而随着水量的增加,也可按高负荷运行  不同负荷条件下的特征  有机物负荷条件 高负荷运行 低负荷运行  间歇进水  间歇进水、连续  运行条件 BOD-SS负荷 ~ ~  周期数 大 小    排出比 大 小  处理特性 有机物去除 处理水BOD  脱氮 较低 高  脱磷 高 较低  污泥产量 多 少  维护管理 抗负荷变化性能比低负荷差 对负荷变化的适应性强,运行的灵活性强  用地面积 反应池容积小,省地 反应池容积较大  适用范围 能有效地处理中等规模以上的污水,适用于处理规模约为20XXm3/d以上的设施 适用于小型污水处理厂,处理规模约为20XXm3/d以下,适用于不需要脱氮的设施  SBR设计需特别注意的问题  主要设施与设备  1、设施的组成  本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。

  为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流量调节池的设置  2、反应池  反应池的形式为完全混合型,反应池十分紧凑,占地很少形状以矩形为准,池宽与池长之比大约为1:1~1:2,水深4~6米  反应池水深过深,基于以下理由是不经济的:①如果反应池的水深大,排出水的深度相应增大,则固液分离所需的沉淀时间就会增加②专用的上清液排出装置受到结构上的限制,上清液排出水的深度不能过深  反应池水深过浅,基于以下理由是不希望的:①在排水期间,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过深②与其他相同BOD—SS负荷的处理方式相比,其优点是用地面积较少  反应池的数量,考虑清洗和检修等情况,原则上设2个以上在规模较小或投产初期污水量较小时,也可建一个池  3、排水装置  排水系统是SBR处理工艺设计的重要内容,也是其设计中最具特色和关系到系统运行成败的关键部分目前,国内外报道的SBR排水装置大致可归纳为以下几种:⑴潜水泵单点或多点排水这种方式电耗大且容易吸出沉淀污泥;⑵池端多点固定阀门排水,由上自下开启阀门。

缺点操作不方便,排水容易带泥;⑶专用设备滗水器滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高  在设定一个周期的排水时间时,必须注意以下项目:  ①上清液排出装置的溢流负荷——确定需要的设备数量;  ②活性污泥界面上的最小水深——主要是为了防止污泥上浮,由上清液排出装置和溢流负荷确定,性能方面,水深要尽可能小;  ③随着上清液排出装置的溢流负荷的增加,单位时间的处理水排出量增大,可缩短排水时间,相应的后续处理构筑物容量须扩大;  ④ 在排水期,沉淀的活性污泥上浮是发生在排水即将结束的时候,从沉淀工序的中期就开始排水符合SBR法的运行原理SBR工艺的需氧与供氧  SBR工艺有机物的降解规律与推流式曝气池类似,推流式曝气池是空间上的推流,而SBR反应池是时间意义上的推流由于SBR工艺有机物浓度是逐渐变化的,在反应初期,池内有机物浓度较高,如果供氧速率小于耗氧速率,则混合液中的溶解氧为零,对单一的微生物而言,氧气的得到可能是间断的,供氧速率决定了有机物的降解速率。

随着好氧进程的深入,有机物浓度降低,供氧速率开始大于耗氧速率,溶解氧开始出现,微生物开始可以得到充足的氧气供应,有机物浓度的高低成为影响有机物降解速率的一个重要因素从耗氧与供氧的关系来看,在反应初期SBR反应池保持充足的供氧,可以提高有机物的降解速度,随着溶解氧的出现,逐渐减少供氧量,可以节约运行费用,缩短反应时间SBR反应池通过曝气系统的设计,采用渐减曝气更经济、合理一些  SBR工艺排出比的选择  SBR工艺排出比的大小决定了SBR工艺反应初期有机物浓度的高低排出比小,初始有机物浓度低,反之则高根据微生物降解有机物的规律,当有机物浓度高时,有机物降解速率大,曝气时间可以减少但是,当有机物浓度高时,耗氧速率也大,供氧与耗氧的矛盾可能更大此外,不同的废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,宜选用较小的排出比,反之则宜采用较大的排出比排出比的选择还与设计选用的污泥负荷率、混合液污泥浓度等有关  SBR反应池混合液污泥浓度  根据活性污泥法的基本原理,混合液污泥浓度的大小决定了生化反应器容积的大小SBR工艺也同样如此,当混合液污泥浓。

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