序批式生物膜移动床反应器在污水处理工艺设计

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序列间歇式(序批式)活性污泥(SBR)反应器的设计

序列间歇式(序批式)活性污泥(SBR)反应器的设计

序列间歇式(序批式)活性污泥(SBR)反应器的设计SBR是序列间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。

与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

一、SBR工艺的优点1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。

2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。

3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。

4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。

5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。

6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。

7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。

8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。

9、工艺流程简单、造价低。

主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。

二、SBR系统的适用范围由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。

就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:1、中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。

2、需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。

3、水资源紧缺的地方。

SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。

4、用地紧张的地方。

5、对已建连续流污水处理厂的改造等。

流动床生物膜反应器在污水处理中的应用

流动床生物膜反应器在污水处理中的应用

流动床生物膜反应器〔MBBR在污水处理中的应用一、前言随着现代城市的发展,工业废水量和生活污水量逐年增长,城市水污染问题日益突出,管理水污染已经成为各地经济和社会发展的重要环节。

废水的生物处理法自19世纪末发展至今,已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段,新技术、新工艺得到快速发展。

废水的生物处理方法可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类,而好氧生物处理作为主要处理方法在废水处理领域中向来占领主要的地位。

根据曝气池内微生物生长环境、集结形态等的不同来分类,好氧生物处理方法基本可以分为两大类。

第一类方法可以称为悬浮污泥法,主要包括传统活性污泥法和其变种,如阶段曝气法、渐减曝气法、完全混合活性污泥法、序批式活性污泥法〔SBR、生物吸附氧化法〔AB 法、延时曝气法、氧化沟等。

该方法中微生物与悬浮物质、胶体物质等混杂在一起形成具有较强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒。

第二类方法为生物膜法〔或者称附着污泥法,如生物滤池、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化法等。

该方法生物或者固定生长,或者附着生长于固体填料〔或者称载体表面。

其中接触氧化法因具有BOD负荷高、处理时间短、耐负荷冲击等优点近年来有了不少工程应用。

流动床生物膜〔内循环生物流化床处理方法是将活性污泥法和生物膜法的结合,在生物流化床中,空气-污水-附有生物膜的载体在流化床中进行生物反应,可承受较高的BOD负荷。

近年XX沃奇环保公司引进瑞典皇家理工学院、瑞典斯德哥尔摩大学及芬兰赫尔辛基理工大学等诸多北欧名校,水环境研究机构的工业污水处理先进技术,并与国家级科研部门合作,不断对对流动床生物膜技术进行改造与升级,使工艺技术更加完善,处理效率更加高效。

该先进技术应用于焦化、医药、农药、染化等污水处理领域,十分有效地解决了高难度工业污水处理存在的技术难题。

二、 流动床生物膜处理技术原理MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。

膜-序批式生物反应器处理生活污水.

膜-序批式生物反应器处理生活污水.
环 境 工 程
14
2006 年 4 月第 24 卷第 2 期
膜-序批式生物反应器处理生活污水*
高玉兰1 , 2 冯旭东1 汪 苹1
(1.北京工商大学化学与环境工程学院 , 北京 100037;2.皖西学院城市建设与环境系 , 安徽六安 237012)
摘要 采用膜-序批式生物反应器处理生活污水 , 在不排泥条件下考 察了系 统连续运 行的稳 定性 。 结 果表明 :在气 水 比为 35∶1、运行周期为 5.75 h 时 , 系统出水稳定 , CODCr 、氨氮和 浊度平均去除率分别 为 89.8%、99.3%、99.6%;膜自 身 的平 均去除率分别为 10.2%、0.1%、9.5 %。 膜分离过程强化了系统处 理效果 ;膜操作压 力(TMP)上升 缓慢 , 出水水 质 优于生活杂用水水质标准 。 关键词 膜-序批式生物反应器 生活污水 氨氮
从图 2 中还可发现 , 在系统运行的第 16 ~ 32 d 时 段内 , 反应器上清液 CODCr 去除率较低 , 且波动较大 , 这可能是因为在此期间进水 CODCr 浓度较低 , 曝气量 充足 , 使得反应器内一部分较难降解有机物进一步降 解为小分子有机物 , 不能被膜及膜表面形成的凝胶层 截留 ;另一方面 , 氧过量使反应器内一些老化微生物 发生自溶 , 加上可溶性微生物代谢产物的积累等导致 反应器上清液 CODCr 浓度上 升[ 4] , 去除率明 显下降 。 随后 , 反应器上清液 CODCr 去除率又逐渐提高 , 这可
试验采用膜-序批式生物反应器 处理生活污水 , 研究了系统在不排泥条件下 , 污染物的去除效果及系 统连续运行的稳定性 ;通过膜组件在沉降阶段结束时
对反应器上清液进行抽滤 , 考察膜操作压力的变化 。 研究表明 , 系统出水水质优于建设部颁布的生活杂用 水水质标准 。

移动床生物膜反应器在污水处理中的应用

移动床生物膜反应器在污水处理中的应用

谢谢观赏Βιβλιοθήκη ——MBBR工艺简介• 工艺原理:污水连续经 过MBBR反应器(见下 图)内的悬浮填料并逐 渐在填料内外表面形成 生物膜,通过生物膜上 的微生物作用,使污水 得到净化。填料在反应 器内混合液回旋翻转的 作用下自由移动:对于 好氧反应器,通过曝气 使填料移动;对于厌氧 反应器,则是依靠机械 搅拌。
——MBBR工艺简介
——MBBR工艺简介 • MBBR的应用现状
• MBBR工艺适用于中小型生活污水和工业有机废水的处理, 特别是一体化的地理是污水处理装置 • MBBR广泛地与其他工艺结合 • MBBR载体的研究,如何实现载体更好的表面化学性质、 材料的经济性和使用寿命 • 关于MBBR的理论,特别是传质与脱出激励的研究仍需进 行
• 采用MBBR污水处理工艺流程图 • 进水 格栅 调节池 MBBR • • 污泥回流 出水
沉淀池
过滤 消毒
——MBBR工艺简介
好 氧 反 应 器
——MBBR工艺简介
厌 氧 反 应 器
——MBBR工艺简介
工艺特点: • MBBR反应器既具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、
剩余污泥少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵 活性,与其他工艺相比,MBBR具有以下特点: • (1) 反应器中污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污 泥法污泥浓度的5~10倍,曝气池污泥质量浓度可高达 30~40g/L。 • (2) 水头损失小,不易堵塞,无需反冲洗,一般不需回流。 • (3) 作为MBBR工艺核心的悬浮填料具有好氧和厌氧代谢 活性,可良好地脱氮除磷。
MBBR工艺
环工1012 刘松
主要内容
• 一、MBBR工艺背景
• 二、MBBR工艺原理 • 三、MBBR的特点 • 四、MBBR的应用现状

聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究

聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究

聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水效能研究引言随着城市化进程不断加快,市政污水处理成为生态环境保护和可持续发展的重要组成部分。

然而,低温条件下市政污水的处理一直是一个具有挑战性的问题。

本研究旨在探讨聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺对低温市政污水处理的效能。

材料与方法1. 实验设备与试验装置本实验采用聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器进行低温市政污水处理。

反应器装置包括进水箱、反应器主体、气①体收集器、循环泵、自动控制系统等。

2. 实验污水样品采集与处理本研究采集了低温市政污水样品,并通过预处理步骤去除大颗粒悬浮物和固体颗粒。

然后,将预处理后的污水样品注入反应器进行处理。

3. 实验参数与方法本实验设置了5组试验组和一个对照组,通过调整每组的操作参数(如水温、停留时间、填料高度等)来研究其对污水处理效能的影响。

同时,监测并分析进水与出水中关键指标的浓度变化,如COD、NH3-N、TN等。

结果与讨论1. COD去除效果通过实验结果发现,随着填料高度的增加,COD去除效果呈现出逐渐提高的趋势。

当填料高度达到一定值后,COD去除效果基本稳定。

此外,较长的停留时间也有助于提高COD去除效果。

2. 污水处理效能根据实验数据分析,聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺对低温市政污水的处理效能良好。

在适宜的操作参数下,污水经过反应器处理后,其COD、NH3-N、TN的去除率分别可达到XX%、XX%和XX%。

结论本研究通过对聚乙烯填料序批式移动床生物膜反应器工艺处理低温市政污水的研究,发现该工艺具有较好的污水处理效能。

填料高度和停留时间是影响处理效果的重要因素,适当调整这些操作参数可以提高处理效果。

这对于我国低温地区市政污水处理具有一定的指导意义,有望在实际应用中得到推广和推动。

需要注意的是,本研究还存在一些局限性,如实验规模较小、运行时间较短等。

移动床生物膜反应器(MBBR)设计

移动床生物膜反应器(MBBR)设计

1. 移动床生物膜反应器(MBBR)悬浮填料工艺,即移动床生物膜反应器(moving-bed biofilm reactor,MBBR),集悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜法的特点于一体,已经发展成为简单、稳定、灵活、紧凑的污水处理工艺。

不同构型的移动床生物膜反应器已经成功的用于碳化、硝化和反硝化,并能满足严格的脱氮除磷要求在内的不同出水水质标准。

适用于化工、屠宰、食品加工、制药、生物发酵、纺织印染等高浓度有机废水和城市生活污水处理及现有城市污水处理厂和工业污水处理厂升级改造。

MBBR使用特殊设计的生物膜填料,通过曝气扰动、液体回流或机械混合可使填料悬浮在反应器中。

(1)好氧MBBR (2)缺氧MBBR1.1.特点(1)MBBR工艺能形成高度专性的活性生物膜,适应反应器内的具体情况。

高度专性的活性生物膜使反应器单位体积的效率高,且增加了工艺稳定性,从而减少了反应器的体积。

(2)MBBR填料无需对填料进行反冲洗,减少了水头和运行复杂性。

(3)MBBR运行灵活,可将多个反应顺序沿着水流方向布置以满足多种处理目标(碳化、硝化、反硝化、前置或后置反硝化)。

(4)MBBR工艺的适应性较强,适合升级改造工程中既有池子的改造。

1.2.填料类型与规格悬浮填料是MBBR工艺的重要组成部分,其性能关系到系统的应用和处理效果。

悬浮填料一般比表面积较大、耐腐蚀和耐磨较好且质量小。

悬浮填料多由聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成,密度略小于水(0.95~0.98g/cm3)。

相关公司开发了很多不同形状、不同材质和不同制造技术的填料,目前常用的填料多为K型填料或类似产品。

1.3.设计参数(1)移动床生物膜反应器应采用悬浮填料的表面负荷进行设计。

表面负荷宜根据试验资料确定;当无试验资料时,在20℃的水温条件下,五日生化需氧量表面有机负荷宜为5~15gBOD5/(m2·d),表面硝化负荷宜为0.5~2gNH3-N/(m2·d)。

序批式移动床生物膜反应器处理高氨氮废水

序批式移动床生物膜反应器处理高氨氮废水

摘要 : 试验采用 以新型聚乙烯塑料 为序批式 移动床 生物膜反 应器研 究 了其 对于高 氨氮废水 的处理能 力。结果表 明, 填料的填充高度 与 MB R有效高度的 比例约为 8 %时较容易实现挂膜 , B 0 填料 的最佳长度为 4 m左右 ;H在 80 m p .

85 . 之间时 , 系统氨氧化速率较 大 , 最大达到 5 .7 g( ・) M B 39r / Lh ; B R氨氮去除 容积负荷 、 o 去除率随着进水 氨氮容积
关 键词 : B R; 氮 ;H; MB 氨 p 亚硝 酸盐
中 图分 类号 : 73 X 0
文 献标 识 码 : A
Th t d n m o i — e ifl e co sf r t e te t e t e su y o vng b d b o m r a t r o h r a m n i 0 l h—o d d a fl g la e mm o i se tr i na wa twa e
序 批 式 移 动床 生 物膜 反 应器 处 理 高氨 氮 废水
刘建 广 宋 武 昌 , 莎 莎 王 丽 丽 , 代 ,
( .山东建筑大学 市政 与环 境工 程 学 院 , 1 山东 济 南 200 ; .日照 职业 技 术学 院 建 筑工 程学 院 , 5 11 2 山东 日照
26 2) 786
LU J ng ag , O G Wuc ag , A h h e a . I i —un S N —hn D I as#,t 1 a S
( . col f uii l E vom n l niefg hn ogJ nh nvrt,J a 5 11 C i ;2 eatet f 1 Sho o nc a & nin et g e n ,Sadn i zuU i sy i n20 0 , h a .Dpr n o M p r aE n i a ei n n m Cv nl en ,Rz o o t hi, i a 786 C i ) il g ef g ia l e n Rz o 62 ,h a iE n i h P yc c h 2 n

序批式移动床生物膜反应器处理生活污水的实验研究的开题报告

序批式移动床生物膜反应器处理生活污水的实验研究的开题报告

序批式移动床生物膜反应器处理生活污水的实验研究的开题报告一、研究背景介绍生活污水是城市生活中产生的一种常见废水,其中蕴含有大量的有机物和微生物等,如果不加以处理就会对环境造成严重的污染。

为了减少生活污水对环境造成的危害,需要采取合适的处理手段。

传统的生活污水处理方式为生物法,然而传统的活性污泥工艺存在一些缺陷,如:处理水量小、处理负荷不高等。

序批式移动床生物膜反应器(SBBR)是一种新型的生物脱氮、脱磷技术,具有空间利用率高、能耗低、污泥产量小、水质稳定等优点。

并且SBBR 还采用了序批式厌氧–好氧(A/O)工艺,能够有效地去除氮磷等污染物质。

二、研究目的与意义本研究的目的在于通过实验研究,探究序批式移动床生物膜反应器处理生活污水的效率,并比较其与传统的活性污泥工艺的差异。

通过分析实验结果,为生活污水的治理提供新的技术手段,并为实际生产和治理提供依据和指导,具有重要的理论和实践意义。

三、研究方法和技术路线本研究主要考虑两种处理方式,分别为SBBR处理和传统的活性污泥工艺,通过对两种处理方式的污水去除率、反应器中微生物群落结构差异等指标进行比较,分析SBBR技术的处理效果及其优缺点,为进一步推广和应用提供科学依据。

具体实验流程如下:1、收集生活污水样品,并将其分成两份,一份用于SBBR处理,另一份用于活性污泥工艺处理。

2、按照设计好的反应器结构构建实验平台。

3、将两种处理方式的生活污水样品导入反应器中,并根据不同的操作条件观察其处理效果。

4、在实验过程中,对实验结果进行监测及记录。

5、分析实验结果。

四、研究内容和预期成果本研究的研究内容主要包括:1、SBBR反应器处理生活污水的效率研究。

2、SBBR反应器中微生物群落结构的分析。

3、SBBR技术处理生活污水的优缺点分析。

预期成果:1、掌握序批式移动床生物膜反应器处理生活污水的技术。

2、确定SBBR技术处理生活污水的最佳操作条件。

3、分析SBBR技术和传统活性污泥工艺的异同,并探讨其优势和不足。

移动床生物膜反应器处理生活污水的实验及应用研究的开题报告

移动床生物膜反应器处理生活污水的实验及应用研究的开题报告

移动床生物膜反应器处理生活污水的实验及应用研究的开题报告一、研究背景及意义随着人口的增加和工业化的发展,生活污水的处理已经成为了一项紧迫的环境问题。

生活污水中含有大量的有机物质、氮、磷等营养物质,如果不能得到有效的处理,将会对环境和人类健康产生严重的影响。

目前,生活污水处理技术比较成熟,其中移动床生物膜反应器(MBBR)被广泛应用于生活污水的处理中。

MBBR利用特制的生物膜,可将生活污水中的有机物质、氮和磷等有害物质有效地去除,同时更具有经济、环保、自动化等优点。

因此,本次研究旨在通过实验及应用研究,探索MBBR处理生活污水的效果和适用性,为生活污水的治理提供参考。

二、研究方法1.实验设计:本次实验将使用MBBR处理人造的生活污水,通过调整污水负荷、水质等参数观察MBBR的处理效果,并分析影响处理效果的因素。

2.实验设备:实验室将使用一台容积为10L的MBBR反应器,反应器填充有特定的生物膜,以实现对生活污水的处理。

3.实验过程:首先将人造的生活污水加入MBBR反应器中,控制污水负荷、水质等参数,并记录处理前后污水中对COD、氨氮、总磷等污染物的去除率等数据,最后对实验数据进行统计和分析。

4.应用研究:通过实验数据,探索MBBR在实际生活污水处理中的适用性,比较MBBR与传统处理方法的优缺点,为生活污水的治理提供参考。

三、研究内容及计划1.了解MBBR工作原理及构造,掌握MBBR反应器的安装与使用。

2.制备人造生活污水,调整污水负荷、水质等参数,进行MBBR处理实验。

3.记录MBBR处理前后污水的COD、氨氮、总磷等指标,分析处理效果及影响处理效果的因素。

4.通过实验结果和应用研究,探索MBBR在生活污水处理中的适用性,并与传统处理方法进行比较。

5.论文撰写、修改和完善。

四、论文框架1.绪论2.移动床生物膜反应器(MBBR)的工作原理及构造3.生活污水的特点及处理方法4.实验设计与方法5.实验结果及分析6.MBBR在生活污水处理中的应用研究7.结论与展望8.参考文献五、预期成果1.探索MBBR处理生活污水的适用性和潜力,为生活污水的治理提供了可行性方案。

流动床生物膜反应器污水处理技术

流动床生物膜反应器污水处理技术
韩国 SAM KWANG公司在流动床生物膜反应器 内使用的填料为 80 %的旧轮胎粉末和 20 %的其他
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
2000 年第 12 期 电 力 建 设
2000 年第 12 期 电 力 建 设
·45 ·
流动床生物膜反应器污水处理技术
Dirty Water Treatment Technique for Biomembrance Reflector on Floating Bed 张文虎
(国家电力公司电力建设研究所 ,北京市 ,100055)
活性污泥法 停留时间Πh
8 8 28 24
膜过厚脱落造成的阶段性出水水质变差的缺点 。并 且 ,这种激烈碰撞的方式 ,非常有利于水体中污染物 在生物膜上的传递速率 ,提高了处理效率 。 1. 3. 3 反应器内所用载体填料为粒径 10 mm 左右 的橡胶胶粒 ,它的比表面积可达 4 500 m2Πm3 ,使得 反应器内部保持较高的微生物量 。由于运行时填料 间相互碰撞 ,使得载体表面生物膜较薄 ,其生物活性 相对较高 。 1. 3. 4 由于填料的多孔性 ,它与传统填料相比更易 挂膜 ,在初期运行和检修后运行时 ,极易恢复正常运 行 ,一般只需 2~3 天 。另外 ,由于其大的比表面积 , 使得各菌种在填料上有着明显的分层分布 ,由外向 里分别为好氧菌种 、兼氧菌种 、厌氧菌种 ,这种菌种 的多元化有利于提高处理效率 ,缩短污水处理时间 。 1. 3. 5 Bio - Sac 反应器的出水 ,经脱气 、絮凝 ,在沉 淀池内进行泥水分离 。如在反应器处理后的出水中 加入一定量的铁盐 ,可以有效地提高污泥活性 ,改善 污泥沉降性能 。这种工艺突破了传统将生物二级处 理和三级深度处理相分离的界限 ,这在污水处理后 回用的工程中将大大节省占地和基建投资 。但是否 需要加药 ,可根据具体水质条件决定 。 1. 3. 6 Bio - Sac 工艺可和其他工艺组合使用 ,也可 对已有污水处理的老厂进行包括提高水质及提高处 理能力等方面的技术改造 。 1. 3. 7 Bio - Sac 工艺具有多种净化功能 ,除对有机 污染外 ,还可对 NH3 - N 、T - P 等有很好的去除效 果。 1. 3. 8 该成套设备由于具有较高的处理效率和紧 凑的结构 ,使处理设备的占地面积仅为传统设备的 1Π4~1Π8 。

移动床生物膜反应器工艺流程

移动床生物膜反应器工艺流程

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污水处理中的序批反应器技术

污水处理中的序批反应器技术

智能水务
将污水处理技术与物联网、大数 据、云计算等信息技术相结合, 构建智能水务系统,提高城市水 资源的综合管理和利用水平。
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序批反应器技术的分类
01
按照运行方式分类
可分为连续流序批反应器和间歇流序批反应器。连续流序批反应器连续
进水、出水,间歇流序批反应器则按批次处理,完成后再进行下一批次

02
按照反应器结构分类
可分为一体式序批反应器和分体式序批反应器。一体式序批反应器将反
应、沉淀、出水等单元集合在一个设备中,分体式序批反应器则将各单
元分别设置在不同的设备中。
03
按照处理效果分类
可分为高效序批反应器和普通序批反应器。高效序批反应器采用特殊的
工艺和材料,提高污染物去除效率,普通序批反应器则满足一般的污水
处理要求。
02
序批反应器技术的原理与流程
工作原理
1
序批反应器技术是一种基于间歇操作的污水处理 技术,通过在反应器中分批处理污水来实现高效 的生物降解。
预处理后的污水进入序批反应器,与 微生物混合,进行有机物的降解。
经过生物降解后的污水进入后处理阶 段,进一步去除剩余的有机物和悬浮 物,达到排放标准。
操作步骤
进水阶段
将预处理后的污水加入反应器 ,与微生物混合。
出水阶段
经过生物降解后的污水达到排 放标准后排出。
启动阶段
检查设备是否正常,调整反应 器参数至适宜值。
自动化操作与远程监控
实现污水处理设备的远程监控和自动化操作,降低人工干预和运营 成本。
未来发展方向与趋势
低碳环保
发展低碳排放甚至零排放的污水 处理技术,减少能源消耗和温室 气体排放,实现可持续发展。
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序批式生物膜移动床反应器在污水处理工艺设计
一、绪论
序批式生物膜移动床反应器(Sequencing Batch Moving-bed Biofilm Reactor,SBMBBR)是序批式活性污泥法(SBR)的变形。

由于在SBMBBR中投加了一定比例的填料,使得活性污泥以生物膜的形式附着于填料上,填料在处理过程中随水流在反应器中呈现流化态,因此,SBMBBR除了具备SBR的优点外,还具备以下突出优势:(1)微生物含量高、生物相多样化,可有效控制污泥膨胀;(2)硝化效果好、传质效率高、氧利用率高;(3)剩余污泥产量少;(4)基建费用少;(5)抗冲击负荷能力强。

SBMBBR适用条件广泛,不仅可用于中小型污水处理厂新建和现有污水处理厂改扩建,也适合于与城镇污水水质类似的工业废水处理。

但SBMBBR目前缺乏相关的工艺设计规定,因此限制了该项技术的有效应用。

本文重点总结和探讨该反应器的工艺设计要点和需注意的问题。

二、设计要点
1、设计负荷选取
当系统有要求生物脱氮除磷时,对于典型城镇污水水质,SBMBBR的设计有机负荷取0.2-1.0kgBOD5/(kg MLSS?d);容积负荷取0.4-1.4kgBOD5/(m3?d)。

当进水的有机物组成中易降解成分比重较大或主要用于生物除磷时,宜选取高负荷参数;在进水流量小、负荷变化大的小规模工业设计中,宜选取低负荷参数。

2、填料填充率选取
填料填充率对SBMBBR的处理效率起着重要的影响。

低填料比造成膜上的微生物群落生存空间不足,使得污泥浓度偏低;高填料会获得较高的污泥浓度,但单个生物膜上的生物量会减小,同时会对反应器内的搅拌、液体流动以及生物膜稳定性等产生不利影响。

从实际运行情况考虑,SBMBBR中填料填充率的取值范围为30%-60%,对于氨氮去除要求较高时,填充率宜取高的数值。

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3、污泥浓度
在SBMBBR的设计中,由于加入了填料,SBMBBR的污泥浓度主要集中在生物膜上。

生物膜折合的污泥浓度通常为3000-5000mg/L。

设计中,进水有机物浓度大时宜选取高污泥浓度参数;反之则宜选取低污泥浓度参数。

4、周期时间及各阶段时间的选取
SBMBBR一个工作周期时间可在4-24h之间取值。

一个周期内的工作状况可以分为进水、反应、沉淀、排水排泥、闲置等阶段。

在设计中,由于除反应阶段外的其余阶段时间相对固定,因此周期时间的长短往往取决于反应时间的长短。

进水时间宜取0.5-1.0h。

反应时间作为生物处理工艺的关键,其数值取决于运行过程中进水水质、反应器污泥浓度和曝气方式等因素。

在设计中,为更好地脱氮除磷,反应时间又细分为厌氧、好氧和缺氧三个阶段,其时间比一般为1:2:1。

SBMBBR的反应时间通常为2-10h,实际应用中常取6-10h。

当工艺重点是脱氮处理时,应选择较大的反应时间。

沉淀时间可取1.0h。

闲置时间的选定一般小于2h。

5、膜的脱落量及剩余污泥量
生物膜法除磷主要通过生物膜脱落来实现。

SBMBBR稳定运行期间,可在每个周期好氧阶段末端对填料进行反冲洗后排泥,脱落的生物膜随污泥一同排除,每周期膜的脱落量可按不小于40mg/L考虑,在这一数据下反应器的除磷效果较好。

SBMBBR反应器中,剩余污泥产率系数取值范围为0.2-0.8kgMLVSS/kg BOD5,与SBR相比更低。

设计中若主要用于去除氨氮,宜选取较小的污泥产率系数;若同时用于生物脱氮除磷则宜选用较大值,剩余污泥中的含磷量一般在0.04-0.08kg TP/kg MLVSS范围内。

6、污泥龄
由于SBMBBR绝大多数微生物群落附着在填料上,造成事实上的泥水相对分离,使得其污泥龄不易准确控制。

较好的SBMBBR工艺污泥龄范围在10-20d左右。

7、反应池容积的确定
对于SBMBBR的反应池容积与通常的污水生物处理相同,采用负荷设计法确定,SBMBBR反应池深度的选择应与具体曝气设备的形式相关。

8、曝气系统选择
在SBMBBR的设计中,较常采用射流曝气。

与其他适用的曝气方式相比,射流曝气对氧的传输效率可提高20%左右。

需注意的是,由于SBMBBR中加入了填料,应在射流泵上加装钢丝网以防止吸入填料。

反应器溶解氧浓度为2.5-4.0mg/L,以脱氮为重点时可选取较低值,以除磷为重点时可选取较高值。

9、排水系统的设计
SBMBBR排水一般采用滗水器排除处理后的上清液。

设计时应设置事故用排水装置,同时在上清液排出装置中加设防浮渣及填料流出的机构,如钢丝网等。

10、排出比设计
排出比的大小决定了反应初期反应器中有机物浓度的高低。

排出比的选择与SBMBBR设计时选用的污泥负荷率、污泥浓度等相关。

实践表明,较好的排出比取值为1/3-1/5,进水污染物浓度较大时可采用较大排出比,反之则宜采用较小的排出比。

三、设计需要注意的其他问题
1、进水搅拌
尽管SBMBBR反应器由于存在填料的原因使得污水和膜上微生物的接触较为充分,并且也有研究和应用证明,过于强烈的搅拌会导致填料上的生物膜在非正常状态下物理性脱落,但SBMBBR反应器仍然需要设置搅拌装置才能保证水质的均匀性与和溶解氧接触的充分性。

一般情况下,搅拌功率输入应高于10W/m3。

2、水温及pH
对于SBMBBR反应器而言,pH值和水温是影响其处理效果的重要因素。

反应环境控制在pH值6.0-9.0,水温20-30℃左右是好氧生物处理的理想条件。

在低温时(12℃),设计或运行负荷可以参照正常负荷的80%取值。

3、填料选择
填料的选择原则主要有:强度大、化学和生物稳定性好、比表面积大、空隙率大、水流阻力小、与水的密度相差不大、价廉易得、运输储存和安装方便、不易堵塞等。

同时,填料的具体选择还要考虑进水水质和处理要求的限制。

填料可选用软
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纤维填料、聚乙烯填料等惰性颗粒填料,海绵或其他固定性生物载体,一些形状特殊的塑料类填料等也可以选用。

填料通常可选择的粒径范围宜为2-8mm,未挂膜填料比重为0.95-0.97。

4、填料补充率
在实际的污水处理中,即使装有滤网等防止填料流失的设置,但仍有少量的填料会随出水流失掉,日积月累将会影响到处理效率。

因此,定期按填料流失率补充填料是保证工艺正常运行的重要因素。

填料补充率的大小要考虑排水设备、填料大小材质等诸多因素,同时需要依照具体情况的不同而灵活变化,一般可按照每年5%的填料补充率考虑。

四、结语
SBMBBR同时具备了SBR和生物膜法的优点。

由于SBMBBR具有高效稳定的处理特点,随着国家对污废水排放要求的不断提高,相信该项技术不仅在中小型城镇和农村的污水处理中会日益受到重视,同时在工业废水处理上也具有广阔的发展前景。

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