SBR工艺特点及应用 SBR工艺特点及应用

SBR工艺特点及应用

  • 期刊名字:天津化工
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  • 论文作者:邢竹
  • 作者单位:天津渤海职业技术学院
  • 更新时间:2020-10-22
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论文简介

第22卷第2期天津化工VoL22 No. 2008年3月Tianjin Chemical IndustryMar 2008SBR工艺特点及应用邢竹天津渤海职业技术学院,天津300402摘要:根SBR法的工艺流程和主要特点,分析溶解氧、pH值、污泥龄等因对废水处理效果的影响,并通过实验对比SBR工艺处理葡萄糖废水和菶酚废水的处理效果。关键词SBR;彩响因素;葡萄糖废水;革酚废水中图分类号:X703文献标志码:A文章编号:1008-1267(2008)02-0052-03SBR即序批式活性污泥法,是一种间歇运行的沉淀和排水所需时间较长,此期间污泥呈缺氧污水处理技术,近年来引起世界各国的普遍重视。或厌氧状态,易使污泥中磷提前释放到出水中。同我国自20世纪80年代开始研究SBR技术,到目前时,排水速度、水位和排泥量难于控制而导致出水为止已广泛应用于处理化工废水、啤酒废水制药中悬浮固体含量过高或污泥龄不合适。废水等废水处理领域生化反应效率高,除磷脱氮2SBR工艺的影响因素效果好。1SBR法的工艺流程和特点21溶解氧(DO)反应器中溶解氧的高低对除磷脱氮效果有较1.1SBR法的工艺流程大的影响。若溶解氧偏低,出水中的NHN值将会SBR工艺的核心是反应池,污水在反应池中按升高,若DO过低,在沉淀阶段就会出现厌氧状态,序列、间歇进入每个反应工序,即流入、反应沉淀、而有磷释放出来,致使出水中的磷含量升高。反应排放和闲置五个工序。污水流入反应池中达到预定器中DO亦不可过高,DO过高会使污泥絮体变得细容积后,进行去除BOD、硝化、反硝化及除磷等操作小而分散,出水混浊,而且将导致缺氧阶段溶解氧过程,同时可微量曝气,以保证顺利排泥。停止曝气降不下来,反硝化反应受到抑制,而反应器中NO和搅拌后充分沉淀,反应池起二沉池的作用,沉淀N浓度高又将影响缺氧阶段磷的释放,降低除磷效后上层清液经处理后排放,下层污泥作为种泥回果。王培风等试验表明,为得到较好的总体处理效流。排水后进入闲置工序,使污泥处于饥饿状态,使果,DO的控制条件为:好氧阶段2-3mg/L,缺氧阶其在下个周期的反应中,充分发挥活性。段不大于0.5mg/L,厌氧阶段不大于0.2mgL12SBR法工艺特点2,2p值121反应与沉淀在同一池内完成,不需要设置二微生物活性与水中pH值关系密切,pH为6-9沉池和污泥回流装置。占地少,投资省,基建和运行时生物活性最强明。在硝化过程中,会产生部分H费低消耗反应器中混合液的碱度。很多工艺都向系统中122SBR中微生物因周期性处于高浓度及低浓加碱以维持pH稳定,保证氨氮的硝化程度,用同度交替的环境中,丝状菌很少成为优势菌种,不易步硝化反硝化脱氮也可解决这一问题。反应初期,发生污泥膨胀叫。微生物对有机物和含氮化合物的降解,引起水中123操作过程中交替出现厌氧、好氧和缺氧状pH值下降,随着氨氮经硝化作用转化为亚硝酸盐态,有机物降解效率高。中国煤化工不断产生碱度,pH24可实现自动化控制,根据水质水量变化随时值myHCNMHG升控制SBR工艺运行程序。1.3SBR工艺存在的问题收稿日期:2007-11-27第22卷第2期邢竹:SBR工艺特点及应用23污泥龄过短期驯化即可降解葡萄糖,降解速度也很快。先污泥龄短,排放污泥量大,可除去较多的磷。而用微量进样器取葡萄糖的标准水样25μ对仪器为了提高氮的脱除量,就需要采用较长的污泥龄,·进行标定,然后再用微量进样器取含葡萄糖的水样因为硝化菌增殖速度较慢,没有足够长的污泥龄,25μ,用生物传感分析仪对葡萄糖水样进行葡萄就难以保证硝化菌有足够的数量。所以,若要同时糖含量的测定,然后把测定的数值利用工作曲线换达到较好的除磷脱氮效果,需选择合适的污泥龄。算成葡萄糖COD浓度(S)。图2为葡萄糖浓度随时Fikret Kargi等研究了SRT对营养物去除的影响,间变化关系图结果显示SRT为10d时,可达到最大的氨氮及磷去除率(分别为84%和70%)SRT≥15d时营养物葡萄糖COD浓度去除率下降。24营养物活性污泥系统中,微生物生长所需要的营养物要呈一定比例,通常所需有机物与氮、磷的比值为BOD: N: P=1005:1。据彭永臻研究表明,由于通常的UminSBR法的污泥龄短,微生物的增长速率大,其内源图2葡萄糖浓度随时间变化关系图呼吸作用较弱,微生物细胞的合成代谢相对于其分解代谢占主导地位降解单位有机物需要的N、P较332苯酚废水的测定多,结果为BODN:P=10062:1.1苯酚是一种常见但难降解的物质,常存在于工3实验部分业污水中。活性污泥需经长时间驯化才可降解苯酚,但降解速度还是比较慢。用自来水作为空白样3.1实验装置用紫外分光光度计测定,苯酚的水溶液在235mm实验用SBR反应器由有机玻璃制成,为圆柱和270mm处有两个吸收峰出现,以270mm处吸收形,内径15cm,高度20cm,有效容积为12L,反应峰作为定量依据然后根据测定的数值利用工作曲器内装有排水阀进水阀排泥阀和两个曝气头。图线换算成苯酚COD浓度(S)。图3为苯酚浓度随时1为实验工艺流程图。间变化关系图。250·苯酚COD浓度压缩机1流量计厂反应池jB高位水箱水200排泥图1实验工艺流程图32污泥驯化t/min采用大型污水处理厂的回流污泥,污泥中含有图3苯酚浓度随时间变化关系图多种微生物。活性污泥氧的吸收率、葡萄糖脱氮酶淀粉酶的活力以及对蛋白质尿素的分解作用均比4结论鼓风曝气活性污泥好,对有机物有较高的去除率。每天换水一次同时测定污泥浓度、污泥指数和污4.1采用SBR工艺处理含葡萄糖废水,有机物降泥体积。经过一个月的培养污泥呈棕黄色易沉解速率快降解效率高是一种处理含糖废水的高降,测得污泥浓度为80mg/L,污泥活性较好。效可行的处理方法。3.3实验内容中国煤化工的废水,应通过改331葡萄糖废水的测定CNMHG高其处理效率。葡萄糖是易降解污水中的代表性物质污泥经第22卷第2期天津化工Vol 22 No. 22008年3月Tianjin Chemical Industry铬渣中六价铬治出法研究张宏勋余锡孟,叶朋,王天贵(河南工业大学化学化工学院,河南郑州450001)摘要:本文比较了水、碱性水溶液、酸性水溶液三种标准方法对铬渣中六价铬的溶出效果,结果表明,USEPA3060A标准方法溶出率最高,GB5086.1-1997标准水法与H/T299标准酸法溶出奉相近,三种方溶出率都与铬渣粒径有关关键词:铬渣;浸出方法;六价铬中图分类号:X78文献标志码:A文章编号:1008-1267(2008)02-0054021引言不同的方法,差别很大。铬渣是铬铁矿加工残渣的简称,由于含有致癌表1不同浸取剂漫出效果物六价铬被认为是危险废物,极易造成环境污染,序号Cr浸出总铬浸出浸取液潜在危害很大。如何科学准确地评价铬渣中所含的率%)率(%)圆液比1水(80℃六价铬对于铬渣的解毒处理及利用都具有重要的2NaOH(1M,25℃)833155指导意义铬渣的解毒处理方法有多种科学的评价3NCoM25℃)78014.5其解毒效果非常重要,纪柱先生对此有专门论述叮。4HO30%vv60℃)目前评价铬渣(无论解毒与否)中六价铬的第一步、505MNa0H+005M乙二胶四乙酸935174150也是关键的步骤,是将六价铬溶解(浸取)到溶液NaOCl(pH9.0)7Hcl(25%v/w,80℃中,然后进行分析测定。所用溶液可以是水、碱性水8Ho+020mM十二烷基磺酸钠78014.5溶液、酸性水溶液,简称为水法、碱法和酸法。目前我国的法定方法是水法(GB50861-1997;CB5086299,美国环保署标准方法( USEPA3060A)采用2三种方法的比较法,而国家环保总局发布的“铬渣污染治理环境保为了比较水法、碱法和酸法三种方法的六价铬护技术规范(暂行)(征求意见稿)”中将解毒铬渣中溶出效果,我们也专门通过实验进行了测定,结果六价铬浸出方法规定为酸法(HT299)水法、碱法见表2。和酸法对六价铬的溶出率是不同的。印度的从表2可以清楚地看出,碱法六价铬溶出率远Sreeram和 ramasamy比较了8种不同的浸取液的浸取效果(结果见表1),原文作者只给出了总铬浸收稿日期:2007-10-10出率,六价铬浸出率是本文作者打算的结果。可见作者简介:叶朋,2003级化学工程与工艺专业,本科生。参考文献效果中国给水排水,2006,22:406409[1]齐水冰,罗建中陈敏SBR技术研究进展门广东化工,[5] Fikret Kargi, Ahmet Uygur Nutrient removal performance2001,6:41-43.of a sequencing batchreactor as a function of the sludge[2]王培风,张冬梅,赵平健SBR工艺用于生活污水除磷age[]. Enz yme Microbial Technology, 2002,31脱氮的试验研究门西安科技学院学报,2003,23(1):30-[6]彭永蘖SBR法降解有机物规律的研究门环境科学进中国煤化工[3]贺延龄,陈爱侠环境微生物学[M]北京:中国轻工业出[7]CNMHG理工程技术手册(废版社,2001,80-81亠江山2000,519-520,564-[4]高飞,韩洪军SBR工艺同步硝化反硝化现象及其脱氮

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