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    污水處理技術

    文章出處:未知 人氣:6241 發表時間:2019-12-19
    是改進式序列間歇反響器,是C.Q.Yang等人根據SBR技能特點[1~3],結合傳統活性污泥法技能,研究開發的一種更為理想的污水處理系統。MSBR既不需求初沉池和二沉池,又能在反響器全充溢并在恒定液位下接連進水運轉。采用單池多格方式,結合了傳統活性污泥法和SBR技能的長處[4~5]。不光無需間斷流量,還省去了多池工藝所需求的更多的連接收、泵和閥門。經過中試研究及生產性應用,證明MSBR法是一種經濟有效、運轉可靠、易于完成計算機控制的污水處理工藝。1MSBR法的基本原理與特點

    1.1MSBR的基本組成

    反響器由三個主要部分組成:曝氣格和兩個替換序批處理格。主曝氣格在整個運轉周期進程中堅持接連曝氣,而每半個周期進程中,兩個序批處理格替換分別作為SBR和弄清池。如圖1所示。

    圖1MSBR平面布置圖1.2MSBR的操作進程

    在每半個運轉周期中,主曝氣格接連曝氣,序批處理格中的一個作為弄清池(相當于一般活性污泥法的二沉池作用),另一個序批處理格則進行以下一系列操作進程,如圖2所示。

    圖2MSBR的運轉進程示意圖進程1:原水與循環液混合,進行缺氧拌和。在這半個周期的開端,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌使用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。因為初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。跟著原水的參加,有機碳的濃度添加,進步了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態氮經反硝化得以去除。別的,該階段運轉也是序批處理格中較高濃度的污泥向曝氣格回流的進程,以進步曝氣格中的污泥濃度。

    進程2:部分原水和循環液混合,進行缺氧拌和。跟著進程1中原水的不斷進入,序批處理格內有機物和氨氮的濃度逐漸添加。為阻撓在序批處理格內有機物和氨氮的過火添加,原水分別流入序批處理格和主曝氣格。使序批處理格內保持一個適當的有機碳水平,以利于反硝化的進行。混合液經過循環,持續使序批處理格本來積聚的MLSS向主曝氣格內活動。

    進程3:序批格中止進原水,循環液持續缺氧拌和。爾后中斷進入序批處理格的原水。原水在剩下的操作中,直接進入主曝氣格。這使得主曝氣格降解很多有機碳,并削弱微生物的好氧內源呼吸。序批處理格使用循環液中殘留的有機物作為電子供體,以硝化態氮作電子受體,持續進行缺氧反硝化。因為有機碳源的減少,缺氧內源呼吸的速率將進步。來自主曝氣格的混合液具有較低的有機物和MLSS濃度。經循環,把序批處理格內的殘余有機物和活性污泥推入主曝氣格,在此進行曝氣反響降解有機物,并保持物質平衡。