孫雙霜 王豐豐 商航


摘要:闡述了SBR裝置的基本構成,進而對比出SBBR裝置曝氣原理。提出了水質狀況和測試方法,明確了研究內容和方法。最后做出曝氣量對COD去除影響。
關鍵詞:SBR;SBBR曝氣量;COD;影響
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)18-0078-02
1引言
SBBR反應器又稱序批式生物膜反應器是污水處理設備中較為先進的處理工藝,SBBR復合式污水處理設備是在曝氣裝置進行了進一步的改進,在國內外都有可以有效的去除污染因子,為了論證及推進SBBR反應器的快速發展及應用,對污染物的特征因子之一COD的處理影響進行了分析實驗,實驗從反應器開始做起,到調試運行全過程,全真模擬縮放SBBR反應器處理效果,從而進一步論證SBBR在污水處理方面的有效性和專業性。
2反應裝置及運行方式
在SBBR反應器中,尺寸高500mm,內徑是160mm,由機玻璃管制成,有效容積為10L。SBBR中間器裝有生物膜,進水口、排水口、取樣口、排泥口位置設置在壁上垂直方向。曝氣裝置在罐體底部,裝有微孔曝氣砂頭,采用鼓形式風曝氣,由轉子流量計控制曝氣量,同時配有機械攪拌器。反應進行在厭氧段時使反應器內填料和污泥處于完全均勻混合狀態下,進行快速攪拌使活性污泥處于不沉淀的狀態,實驗用反應器如圖1所示。
SBBR反應器一個完整的周期共大約需要9h。啟動SBBR后,廢水通過進水泵進入反應器當中,當廢水水位到達高水位后,電極啟動及自動控制裝備啟動,停止進水;進行2h的厭氧反應,同時攪拌器進行攪拌;鼓風機啟動,進行曝氣,轉子流量計調節流量;隨后進入曝氣好氧階段,此階段需要5h,停止后靜止沉淀0.5h,完全沉淀后將上層污水進行排水,當水位到達最低水位,碰觸電極后排水控水器停止排水,最后閑置0.5h讓活性污泥恢復活性。
3水質狀況
實驗在大連交通大學環境工程實驗室進行,用水是模擬生活污水,模擬水的配置是向自來水中投加K2H2PO4、NH4C1和蔗糖等藥劑,通過控制投加量來達到水質中不同的NH4+-N、PO43--P濃度和不同的碳氮比。同時加入營養鹽、微量元素給微生物提供氧,加入NaHCO3控制堿度。反應在室溫下進行,模擬污水的配方見表1。
3.1測試方法
測試方法見表2、表3。
3.2研究內容和方法
3.2.1曝氣量對脫氮效果、COD去除、DO的影響
選擇蔗糖為當前實驗室模擬廢水中的有機碳源,采用先厭氧后好氧的方式運行處理。為了得到最佳的溶解氧濃度,實驗過程中保持進水氨氮36mg/L左右,調節曝氣量依次為分別為36、48、72、90、108L/h,研究該系統脫氮的最佳曝氣量。
3.2.2進水NH4+-N濃度對脫氮效果的影響
實驗過程中減少進水氯化氨含量,由10g至4g,進水NH4--N濃度至36mg/L和17mg/L,研究該系統脫氮能力。
3.2.3考察周期處理指標及參數變化,探討反應器的脫氮原理試驗
本實驗主要考察該反應器的進行脫氮的原理,在每個運行工況的達到穩定以后進行周期性試驗,即每隔一小時就進行測定反應器的COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N和DO、堿度,從而獲得各物質的濃度在周期內隨時間變化。從而推斷其脫氮原理。
4曝氣量對COD去除影響
如圖2、3所示,實驗初期曝氣量在90L/h~108L/h,進水COD濃度在105.05~442.7mg/L,出水COD濃度在35.36mg/L以下,COD平均去除率為91.56%;當曝氣量逐漸減小,在90L/h~48L/h,進水COD濃度在155.5~442.7mh/L,出水COD濃度都在37.52mg/L以下,COD平均去除率為93.59%,說明曝氣量對COD的去除基本沒有影響。