目前,常見(jiàn)的排水方式有固定式的,如沿池不同深度設(shè)置出水管,從上到下依次開(kāi)啟,優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備簡(jiǎn)單,投資少,缺點(diǎn)是閥門(mén)多,操作不靈活,出水水質(zhì)差,浮動(dòng)式和旋轉(zhuǎn)式排水裝置(潷水器)雖排水效果好,但價(jià)格昂貴,并不是一般小型污水處理廠(chǎng)所能承受的,而如果采用下進(jìn)水頂出水的排水方式,不僅節(jié)省投資,而且使SBR工藝的進(jìn)水和排水兩個(gè)過(guò)程同時(shí)進(jìn)行,節(jié)約了工作時(shí)間,使SBR的工作周期縮短。如表3所示采用進(jìn)水頂出水的排水方式進(jìn)行排水,當(dāng)進(jìn)水速率為120
L/h時(shí),COD波動(dòng)很大,這是因?yàn)榱魉偬蟪氐孜勰嗍艿綌_動(dòng)上浮所致;但是當(dāng)進(jìn)水流速為100
L/h 時(shí),進(jìn)水頂出3/5
V(即138
L)出水時(shí),效果并不理想;當(dāng)進(jìn)水速率為80
L/h時(shí),COD波動(dòng)較小,出水較穩(wěn)定,所以選擇80
L/h作為進(jìn)水速率。在此流速下,用進(jìn)水頂出3/5
V的出水時(shí),效果較好,出水COD不受影響,所以選擇104
min作為最佳排水時(shí)間。
表1用進(jìn)水頂出水的排水方式的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
|
取樣時(shí)間 |
80
L/h |
100
L/h |
120
L/h | |||
|
COD |
排水時(shí)間(min) |
COD |
排水時(shí)間(min) |
COD |
排水時(shí)間(min) | |
|
沉淀結(jié)束 出水1/3V 出水1/2V 出水3/5V 出水2/3V |
90 90 95 98 113 |
— 57 86 104 115 |
94 98 107 115 138 |
— 57 86 104 115 |
67 86 119 132 185 |
— 57 86 104 115 |
2.3
曝氣時(shí)間對(duì)COD去除的影響
最佳曝氣時(shí)間的確定,既要保證COD、BOD5的出水指標(biāo)達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也要兼顧經(jīng)濟(jì)節(jié)能,因?yàn)槠貧饽茉吹南囊话慵s占普通活性污泥法污水處理廠(chǎng)能源總需求的50%以上[5],曝氣過(guò)程有效的運(yùn)行控制是一個(gè)非常重要的指標(biāo)。曝氣的主要作用是充氧、攪動(dòng)和混合。充氧的目的是向反應(yīng)系統(tǒng)提供所需的溶解氧,以保證微生物代謝過(guò)程的需氧量;攪動(dòng)和混合的目的是使曝氣池中的污泥處于懸浮狀態(tài),從而增加廢水與活性污泥的充分接觸,提高傳質(zhì)效率,保證曝氣池的處理效果。曝氣時(shí)間不足,系統(tǒng)的溶解氧供應(yīng)不充分,微生物的代謝將受到影響;曝氣時(shí)間過(guò)長(zhǎng),微生物進(jìn)行消耗性?xún)?nèi)源呼吸,活性污泥的量將減少,活性污泥的絮狀結(jié)構(gòu)也將受到破壞。本文研究了進(jìn)水COD在高、中、低濃度的情況下,進(jìn)水COD隨曝氣時(shí)間的變化,每種濃度穩(wěn)定運(yùn)行3個(gè)周期,取較好的一組數(shù)據(jù)作圖。如圖3所示,在3種濃度下,在開(kāi)始的2
h內(nèi)降解速率是最快的,4
h基本穩(wěn)定,7
h出水可以達(dá)標(biāo),COD<100
mg/L。根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,曝氣時(shí)間確定為8
h,從而可以保證在沖擊負(fù)荷下或因環(huán)境條件變化而使得污泥活性降低時(shí)獲得較好的出水水質(zhì)。
圖3
不同濃度豆制品廢水最佳曝氣時(shí)間的確定
2.4
曝氣量對(duì)COD去除的影響
活性污泥法中,反應(yīng)器中的溶解氧(
DO )是重要的運(yùn)行參數(shù),一些試驗(yàn)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,低溶解氧條件會(huì)促進(jìn)絲狀菌生長(zhǎng),破壞污泥絮體的沉降性能;不利于胞外多聚物的產(chǎn)生,對(duì)絮體形成有消極影響,而過(guò)高的溶解氧又是對(duì)能源的一種浪費(fèi),因而本實(shí)驗(yàn)研究了在不同供氣量條件下,
SBR反應(yīng)器中COD的降解情況。圖4顯示的是在不同曝氣量情況下,反應(yīng)器中COD濃度在一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)隨時(shí)間變化的曲線(xiàn)?梢钥闯龉饬繛800
L/h時(shí),
COD短時(shí)間內(nèi)快速降低,迅速達(dá)到穩(wěn)定值,
COD的降解約在2h內(nèi)完成;而供氣量為400L/h時(shí)所需時(shí)間要長(zhǎng)一些,大約在4h左右,
COD達(dá)到的穩(wěn)定值與800
L/h接近;供氣量為200
L/h時(shí),降解時(shí)間約為5h,并且穩(wěn)定后的COD濃度要高于前兩者?梢(jiàn),曝氣量減小導(dǎo)致了COD降解時(shí)間的延長(zhǎng),供氣量過(guò)小將使得最終COD濃度增加。所以反應(yīng)器的最佳供氣量確定為800
L/h。
2.5 SBR系統(tǒng)穩(wěn)定性分析


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