序批式活性污泥系统(SBR)
SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺适应当前好氧生化处理工艺的发展趋势,属简易、高效、低耗的污水处理工艺,广泛地应用于屠宰废水的处理中。其主要优点有[3]:
流程简单,**沉池和污泥回流设备,节省了大量用地和设备。投资省,运行*,比普通活性污泥法节省基建投资30%,运行费用可降低10~20%。不易发生污泥膨胀,出水水质好;剩余污泥性质稳定,便于浓缩和脱水。自动控制,反应池中交替处于好氧、缺氧和厌氧状态,具有较强的脱氮除磷能力。耐冲击负荷能力强,高峰负荷在正常负荷的2.5倍情况下仍能获得稳定处理效率。
SBR间歇运行的特点使其很适合处理流量变化大甚至间歇排放的工业废水,已在亚洲、北美和欧洲等很多国家广泛应用于小型污水领域。很多屠宰场的水量少,且间断排放,采用SBR工艺,既可节省基建费用又可灵活操作。SBR工艺处理屠宰废水CODCr、BOD5的去除率可分别达到80%、90%以上,而且有较好的脱氮除磷效果,氨氮去除率可达80%~90%。J.Keller[4]等人在研究SBR处理屠宰废水脱氮的过程中发现,通过控制溶解氧的浓度可使约50%的氮通过同步硝化反硝化去除,而控制这种脱氮过程对减少处理费用,提高出水水质有重要意义。
随着SBR工艺的蓬勃发展,许多SBR改进工艺被开发出来。CASS工艺在SBR反应器前部增加了一个生物选择器,由于实现了连续进水,在屠宰废水的处理中也得到了广泛的应用。此工艺剩余污泥性质稳定,产生的剩余污泥量只有传统活性污泥法的60%左右[5] 。
1.1.2 AB法
AB法是生物吸附活性污泥法的简称,处理系统分为负荷截然不同的A段(Adsorption Stage)和B段(Bio-aeration Stage)。A段和B段的回流系统严格分开,互不相混,形成二种不同的微生物类群。A段污泥负荷高可达2~6kgBOD5/(kgMLSS.d),对废水主要起生物吸附作用:而B段负荷较低,不大于0.3 kgBOD5/kgMLSS.d,对废水主要起生物氧化作用[6]。AB法特别适用于屠宰废水悬浮**物浓度高、水质水量变化较大的特点,一般不设初沉池,对BOD5 、CODCr、SS、P和NH3-N的去处率一般均**常规活性污泥法,且可节省基建投资约20%、能耗15%左右[7]。
1.1.3 氧化沟
氧化沟对水质、水温、水量的变动有较强的适应性,污泥龄长,可以产生硝化反硝化反应,有脱氮功能。污泥产率低,污泥稳定,勿需消化。表1[7]给出了国外采用氧化沟工艺处理屠宰废水的参数与除污染效果。
表1 氧化沟工艺处理屠宰废水的参数与效果
运行参数 |
处理效果 |
||||
项目 |
进水(mg/l) |
出水(mg/l) |
去除率(%) |
||
HRT/d |
3.6 |
CODCr |
2040 |
260 |
87.3 |
容积负荷/[kgBOD5/(m3.d)] |
0.4 |
BOD5 |
1400 |
70 |
94.8 |
温度 |
17 |
TSS |
724 |
142 |
80.4 |
MLSS/(mg/l) |
1425 |
VSS |
636 |
42 |
93.4 |
DO/(mg/l) |
0.8 |
NH3-N |
21 |
18.3 |
1.1 |
SVI/(ml/g) |
382 |
油脂 |
420 |
21 |
93.9 |
1.1.4 生物滤池
好氧生物膜法主要用于去除污水中溶解性**污染物,小型生物处理系统采用生物膜法有节能、强化抗冲击能力、少维护、管理简单等优点。研究与应用较多的是生物滤池、生物转盘等。生物滤池曾是屠宰废水zui基本的处理方法之一,其特点是耐冲击负荷,效果稳定,一般采用两级串联运行。由于屠宰废水中蛋白质含量很高,微生物大量繁殖易使滤池堵塞,因此滤池前需有其他预处理设施。
1.1.5 水解酸化-好氧生物处理
针对屠宰废水中含有大量高分子**物的特点,为提高好氧生物处理效果、缩短废水停留时间、减少反应池容积,研究者在好氧生物处理前加入酸化处理,开发出酸化-好氧生物处理工艺[2,6,8]。酸化过程的设置将动物性复杂大分子**物降解成小分子溶解性**物和**酸,为后续好氧反应器提供优质的底物,提高了整个处理系统的抗冲击负荷能力和稳定性;同时类似于消化池的固体降解过程实现了污水酸化和污泥消化的集中处理,污泥产量低。
张森林[2]对酸化-SBR工艺的研究表明,在保证处理效果的同时(见表2),此工艺总投资、占地面积和能耗比传统活性污泥工艺减少20%~30%,处理成本降低50%以上。万秀林等人[6]采用兼氧-AB工艺在低温条件下处理屠宰废水也取得良好的处理效果,废水各项主要污染物去除率均达90%以上。
词条
词条说明
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