SBR工艺处理生活污水节能降耗的研究

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SBR工艺处理生活污水节能降耗的研究 赵素珍

SBR工艺处理生活污水节能降耗的研究 赵素珍

SBR工艺处理生活污水节能降耗的研究赵素珍摘要:在当前的社会中,节能降耗理念已经渗透在各个领域之中,其中包括生活污水处理。

在这样的背景下,本文将结合SBR工艺原理,开展处理生活污水节能降耗的相关实验。

在这一基础上,笔者将结合实验的结果,对SBR工艺处理生活污水的节能降耗情况,进行系统的分析、总结,以其为相关人员提供参考。

关键词:SBR工艺;生活污水;节能降耗引言:实际上,处理生活污水的工艺方式有很多,但是其中只有间歇性活性泥反应器,是当前使用最为广泛的技术方式,即SBR工艺。

在处理生活污水的过程中,SBR工艺就是采用时间交替的模式,用活性污泥完成相关的工作,在流程上仅仅包含一个单元,为工作提供了更多的便利。

简单来说,SBR工艺存在很多的优势,如运行灵活、占地面积小、处理效果好等,所以在生活污水的处理中,这种工艺方式应用的范围更加广泛,一、针对SBR工艺处理生活污水的节能降耗实验(一)实验器材与过程在实验中,选择容积为4800m³(缺氧区:好氧区=1:5:30)的SBR工艺反应器,并使用微孔的方式进行曝气。

在完成进水以后,实验人员将鼓风机启动进行曝气,同时在反应的过程中实时检测(PO3-4 -P)值、DO、pH值、变频器频率等。

DO与变频器之间形成闭环控制回路,就可以利用DO信号,实现对鼓风机频率的调节,在硝化反应完全后,就可以停止曝气[1]。

实验的具体过程,可以将其分为两个阶段:第1阶段:以常规的运行模式,进行SBR工艺的运行,其反应周期设定为7.5-18h,其中包含1.5h的进水时间,1.5h~2.5h的曝气时间,一边进水一边搅拌,搅拌时间为2h,1h-1.5沉淀时间,1h~1.5h滗水时间,2h~3小时的闲置时间。

经过第1阶段的实验,SBR反应器中的待处理污水的污泥浓度能够达到3500mg/L左右,而活性污泥需要停留15d~18d左右,每天能够处理的生活污水量为4000m³。

SBR工艺在生活污水处理中的应用研究

SBR工艺在生活污水处理中的应用研究

SBR工艺在生活污水处理中的应用研究摘要我国水资源十分短缺,人均水资源只有世界平均水平的1/4,水已成为未来制约国民经济发展和人民生活水平提高的重要因素。

一方反面城镇缺水十分严重,一方面大量处理后城镇污水直接排放,既浪费了资源,又增加水体环境负荷。

目前,推广使用污水处理的主要障碍之一是经济效益问题,因此要降低污水处理设施造价,降低能耗。

在进行城市污水处理厂设计时,应根据目前水质情况,并考虑中、远期发展,合理的确定设计水质和处理工艺流程。

城市生活污水的处理方法有很多种。

生物处理法以其运行管理费用及较好的处理效果,在污水(尤其是生活污水)处理领域中一直占主导地位。

SBR工艺具有占地面积小、工艺流程简单、运行方式灵活、易于程控、对水质水量变化适应性强、去除有机物的同时具有良好的脱氮除磷等优点。

随着电子和自动化技术的发展,该工艺已广泛应用于欧、美等许多国家的城市污水和各种工业废水的处理中。

对于污水水质日益复杂的当今社会,SBR是一种较有发展前途的废水生物处理工艺。

关键词:生活污水,SBR,去除有机物,脱氮除磷SBR process in sewage treatmentAbstractChina's shortage of water resources, water resources per capita is only the world average of 1/4, the water has become an important factor in restricting the development of the national economy and improving living standards in the future. The party opposite of urban water shortage is very serious, on the one hand, a large number of treated urban sewage directly discharged only a waste of resources, but also increase the environmental load of the water body.At present, the main obstacle to promote the use of sewage treatment is one of the economic benefits, so to reduce the cost of sewage treatment facilities, reducing energy consumption. Municipal sewage treatment plant design should be based on the current water quality conditions, and to consider in long-term development, to determine the design water quality and treatment process. Municipal sewage treatment There are many ways. The biological treatment method for its operation and management costs and better treatment effect in the sewage (especially in the field of domestic sewage) treatment has been dominant. The SBR process has a small footprint, the process is simple, flexible operation mode, easy to program-controlled, water quality and quantity changes adaptability, removal of organic matter and nitrogen and phosphorus removal, etc.. With the development of electronics and automation technology, the technology has been widely used in Europe, America and other cities in many countries sewage and industrial wastewater treatment. For the effluent quality is increasingly complex in today's society, the SBR is a more promising biological wastewater treatment process.Key words: Sewage, SBR, Removal of organic matter, Nitrogen and phosphorus removal目录中文摘要 (1)外文摘要 (2)第一章绪论 (6)1.1 国际水资源现状 (6)1.2 国内水资源现状 (6)1.3 生活污水SBR处理研究现状 (7)1.4 SBR与其它工艺的比较分析 (7)第二章生活污水SBR处理技术 (8)2.1 SBR基本概念 (9)2.2 SBR基本操作 (10)2.3 SBR工艺优点 (10)2.4 SBR工艺特点 (12)2.5 SBR基本性能及运行模式 (13)2.6 SBR工艺设计要点 (14)第三章 SBR工艺处理生活污水实例 (15)3.1海门市污水处理中心研究背景及研究内容 (15)3.2 海门市生活污水SBR处理反应机理及模型设计 (15)3.3 阳江市第一净水厂研究背景及研究内容 (18)3.4阳江市生活污水SBR处理反应机理及模型设计 (18)3.5两污水处理厂的对比分析 (20)第四章后续处理工艺研究 (21)结论 (23)参考文献 (24)致谢 (25)外文文献(译文) (26)外文文献(原文) (32)第1章绪论1.1国际水资源现状水是人类维系生命的基本物质,是工农业生产和城市发展不可缺少的重要资源。

污水处理中技术的创新及节能降耗

污水处理中技术的创新及节能降耗

污水处理中技术的创新及节能降耗随着人口的增长和工业化的发展,污水处理技术的创新和节能降耗成为了当今社会的重要课题。

传统的污水处理方法往往存在着处理效率低、能源消耗大、投资成本高等问题,因此需要通过技术创新来解决这些问题。

一方面,污水处理技术的创新主要集中在提高处理效率和降低处理成本上。

利用生物膜反应器(MBR)技术可以有效提高污水的处理效率,同时减少处理设备的占地面积和化学药剂的使用量。

利用新型的膜分离技术,如微滤膜、超滤膜和纳滤膜等,可以实现更高的固液分离效率和更低的能量消耗,从而降低处理成本。

利用智能监测和控制技术,可以实时监测污水处理过程中的关键指标,如COD(化学需氧量)、氨氮、总磷等,从而优化处理方案,提高处理效率。

污水处理技术的创新还包括节能降耗方面的措施。

污水处理过程中最主要的能耗来源是曝气系统,该系统用于提供氧气以支持废水中的生物降解过程。

降低曝气系统的能耗是节能降耗的重要途径之一。

目前,一些新型的曝气系统技术已经应用于污水处理厂中,如微气泡曝气、超低能耗曝气等。

利用能源回收技术,如沼气回收、热回收、风能利用等,可以将废水处理过程中产生的能量回收利用,从而降低外部能源消耗。

还可以利用新型的生物能源技术,如厌氧处理和生物制氢等,将污水处理过程中产生的有机物转化为生物能源,进一步降低能源消耗。

除了技术创新,政府政策和社会氛围的改变也可以促进污水处理技术的创新和节能降耗。

政府可以通过加大对污水处理技术研发的支持力度,提供财政和税收等方面的优惠政策,鼓励企业和科研机构加大技术创新投入。

社会可以通过加强对环境保护的意识,提高环保意识和环境责任感,促使企业和个人更加注重污水处理技术的创新和节能降耗。

污水处理技术的创新和节能降耗是解决当前污水处理问题的重要途径。

通过技术创新,可以提高处理效率和降低处理成本;通过节能降耗,可以减少能源消耗和环境压力。

政府和社会也应当加强对污水处理技术创新和节能降耗的支持和引导,共同推动污水处理行业的可持续发展。

SBR工艺处理城市生活污水的研究

SBR工艺处理城市生活污水的研究

SBR工艺处理城市生活污水的研究摘要:本文总结了间歇式活性污泥工艺(SBR)的发展过程、工艺运行原理,进行了SBR工艺处理城市生活污水的实验研究和调研,通过实验和调研得出:SBR工艺对COD、BOD5、TN、NH3-N、TP的去除效果和污染物的降解规律。

确定了SBR处理生活污水的最佳运行参数,运行周期为8.0h,其中进水2.0h,曝气4.0h,沉淀2.0h,排水1.0h。

在此运行工况下,COD、BOD5、TN、NH3-N 和TP的去除率分别达到了90%、95%、70%、85%和90%以上。

关键词:SBR工艺生活污水污水处理1.SBR工艺的反应机理1.1 SBR技术的发展序批式活性污泥工艺(SBR)又称为间歇式活性污泥工艺。

是由英国工程师Sir Thomas Wardle于1898年首次发现的。

在当时该工艺含有化学沉淀和曝气两个过程,分为进水期,曝气期,沉淀期和排水期四个过程,但反应器内没有活性污泥。

1914年英国的Salford市建造了世界上第一个间歇式活性污泥污水处理工程。

由于当时的自动化控制水平的限制,工艺的控制极为不方便,因此间歇式活性污泥工艺没有得到广泛的应用[1]。

20世纪70年代,随着自动控制技术的日益成熟,大量具有自动控制功能的阀门,流量计,液位传感器,定时器等设备在水处理工艺中的应用,排水装置和自动控制滗水器的开发和应用,使SBR工艺在实际的应用中的问题得到了解决。

从而,SBR工艺逐渐得到了更为广泛的推广。

目前,SBR工艺已经成为我过城市污水和工业废水处理中常用的处理工艺之一。

但是,我国还没有统一的设计技术规范和相应的设计手册[2]。

1.2SBR工艺的基本原理(1)对有机物的去除SBR工艺的一个显著的优点就是可以控制运行的有关条件来保持微生物的选择性,调节微生物种群在最优的环境下生长,以达到更快的速度处理更多的有机污染物。

对有机物的去除原理与生物曝气池相同。

同时,SBR对悬浮物的去除有良好的效果,在沉淀阶段反应器处于静止的状态,没有进水和出水的干扰,是沉淀在接近于理想的状态下进行,可以达到最好的沉降效果。

SBR工艺处理生活污水的实验研究

SBR工艺处理生活污水的实验研究

SBR 工艺处理生活污水的实验研究赵海霞1,平亚明2,付 敬1(1.山东大学环境科学与工程学院,山东济南 250100;2.山东大学能源与动力学院,山东济南 250100)摘 要:以生活污水为研究对象,利用序批式活性污泥法对其进行生化处理,并对最佳工艺条件进行了研究。

在温度20~25℃、进气量为50L/h 、反应时间为1h 、沉淀时间为0.5h 、闲置时间为1h 的条件下,对COD 、TN 去除率分别达到90%和85%,COD 为200~700mg/L 、TP 为3~8mg/L 、TN 为40~110mg/L 的废水进行处理,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(G B18918—2002)一级A 标准,TP 去除率达78%,出水达该标准一级B 标准。

关键词:生物降解;活性污泥;SBR 工艺中图分类号:X703.1 文献标志码:A 文章编号:100224956(2009)0520037204Experiment study on waste water treatment by SBR processZhao Haixia 1,Ping Yaming 2,Fu Jing 1(1.College of Environmental Science and Engineering ,Shandong University ,Jinan 250100,China ;2.College of Energy Source and Power Engineering ,Shandong University ,Jinan 250100,China )Abstract :The sequencing batch reactor activated sludge process on treatment of life sewerage is researched ,in order to investigate the optimum process condition.The results show that COD ,TN and TP removal efficien 2cies are up to 90%,85%and 78%respectively ,under the conditions that reaction temperature was 20—25℃,air influx 50L/h ,reaction time 1h ,idle time 1h and precipitate time 0.5h ,when COD ,total nitrogen andtotal phosphorus of influent are 200mg/L —700mg/L ,40mg/L —110mg/L and 3mg/L —8mg/L.The COD and TN of effluent can meet the first class of standard A of discharge standard of pollutants for municipal wastewater treatment plant (G B18918—2002),and TP can achieve the first class of standard B.K ey w ords :biodegradation ;activated sludge ;sequencing batch reactor (SBR )activated sludge process收稿日期:2008206223作者简介:赵海霞(1965—),女,山东省济南市人,高级实验师,主要从事水处理实验和教学. 随着我国经济的快速发展,各行各业对于水的需求越来越大,然而水污染日益严重,对生产和生活构成了很大的威胁,尤其是生活污水以其产量大、组成成分复杂,加剧了水资源的短缺。

SBR工艺运行中的节能降耗问题

SBR工艺运行中的节能降耗问题

2002年第2期(总第25期)山西能源与节能SHAN X I EN ER GY AND CON SERVA T I ON2002年6月出 版SBR工艺运行中的节能降耗问题苏冰琴, 张 弛 (太原理工大学环境与市政工程系,山西 太原 030024)摘 要:论述了SBR工艺(序批式活性污泥法)在运行中所能采取的一些节能降耗措施,包括节约曝气量、添加填料和使用高效菌种、稀释进水、在线控制等。

得出SBR工艺简便,经济、运行方式灵活,是值得推广的节能的水处理方法的结论。

关键词:SBR;水处理;节能降耗中图分类号:T K01+8 文献标识码:A 引 言SBR(sequencing batch reacto r)即序批式活性污泥法,是一种间歇运行的好氧污水生物处理工艺。

宜于处理水质水量变化很大的废水。

SBR工艺简便、经济;运行方式灵活;基建投资省;处理能力强;脱氮除磷功能优异;耐冲击负荷能力强;不易发生污泥膨胀等现象,但在运行管理上要求比较严格。

由于SBR工艺建设时所需的自动控制仪器设备较多而且较昂贵,因此增大了一期投资量。

鉴于此,若能较好地解决SBR工艺运行中的节能降耗问题,就在一定程度上为SBR工艺的顺利推广应用降低了难度。

另一方面,由于SBR工艺的特殊性,在其降解有机物及脱氮的水处理过程中可以对以下环节较方便地进行主动控制:进水方式;进水期曝气与入流控制方式;反应期的好氧、缺氧组合运行方式;曝气方式;污泥负荷、污泥浓度等,这也为其节能问题提供了较多的可能性。

本文将就此进行论述。

1 曝气量的节约曝气系统是一切采用好氧处理的污水处理厂的主要耗能点,若能使反应器中的溶解氧(DO)得到科学高效的利用,无疑对节能有重要贡献。

SBR工艺运行的灵活性给我们提供了多种控制DO的途径。

收稿日期:2002202204作者简介:苏冰琴(1972— ),女,山西忻州市人。

1996年毕业于太原理工大学环境工程专业,硕士,助教;张 弛(1973— ),女,山西运城市人。

农村生活污水处理中SBR工艺效能研究

农村生活污水处理中SBR工艺效能研究

农村生活污水处理中SBR工艺效能研究农村生活污水处理中SBR工艺效能研究近年来,随着农村经济的发展和农民生活水平的提高,农村生活污水的处理成为了一个亟待解决的问题。

而Sequential Batch Reactor(SBR)工艺作为一种高效的生活污水处理技术,逐渐受到了广大农村地区的关注。

本文将对农村生活污水处理中SBR工艺的效能进行研究和探讨。

首先,了解一下SBR工艺的基本原理。

SBR工艺是一种将生活污水在同一池中分阶段进行生物处理的技术。

它的主要特点是具有良好的适应性和强大的抗冲击负荷能力,而且操作相对简单。

在处理过程中,通过调整进水流量和处理周期,使废水在不同的阶段进行沉淀、除磷、厌氧和好氧处理,最终达到高效而稳定的处理效果。

其次,探讨农村生活污水特点对SBR工艺的影响。

农村生活污水特点主要体现在水质波动大、水量变化大、COD(化学需氧量)含量高、有机物多等方面。

这些特点使得农村生活污水处理过程中,COD去除率、总磷去除率等参数存在较大的挑战。

因此,在使用SBR工艺处理农村生活污水时,需要根据实际情况进行工艺的优化和调整,以提高效能。

接下来,介绍如何优化SBR工艺以提高农村生活污水处理效能。

一方面,可以通过调整曝气量、控制水力停留时间和容积负荷率等操作参数,以达到最佳运行条件。

例如,合理增加曝气量和稳定废水水力停留时间,能够促进好氧和厌氧微生物种群的生长,提高去除COD和氨氮的能力。

另一方面,可以加强外加碳源的投加,如使用食品废弃物、畜禽粪便等。

这样可以提供有机物,促进菌群的繁殖和代谢,从而增加有机物的去除效果。

最后,还需要关注农村地区SBR工艺运营管理的问题。

农村地区一般缺乏专业的污水处理技术人员,而SBR工艺需要定期维护和管理。

因此,农民对SBR工艺的操作和管理技术培训是非常必要的。

同时,建立农村地区污水处理厂和环境监测机构的联动机制,以保障工艺运行的效果和环境的安全。

综上所述,SBR工艺在农村生活污水处理中具有良好的应用前景。

SBR工艺的节能降耗、稳定运行技术.

SBR工艺的节能降耗、稳定运行技术.

3、 CASS(CAST,CASP)工艺
CASS(Cyclic Activated Sludge System)或 CAST(Cyclic Activated Sludge Technology)或 CASP(Cyclic Activated Sludge Process)工艺是 循环式活性污泥法的简称。该工艺的前身为 ICEAS工艺,由美国GORONSZY教授开发,1984 年和1989年分别在美国和加拿大取得该工艺 的专利。目前,此工艺在国外广泛应用于城 市污水和各种工业废水的处理。
生态塘
2.活性污泥法在污水处理中的重要作用
(1)活性污泥法是目前去除有机污染物最有效的方法之一。 (2)目前国内外95%以上的城市污水处理和50%左右的工业 废水处理都采用活性污泥法。 (3)具有很强的净化功能,去除BOD、SS的效率高,均可达 到95%以上;广泛的普适性:适于各种有机废水,大中小型污 水处理厂,高中低负荷。 (4)由于是依靠微生物的处理,运行费用较低。 (5)可实现生物脱氮除磷。
SBR法能防止污泥膨胀的四个原因
1、底物浓度梯度大: 完全混合式基本没有梯 度,非常易膨胀,推流 式曝气池的梯度较大, 不易膨胀。而SBR法反 应阶段在时间上的理想 推流状态,使F/M梯度 也达到理想的最大,
2、缺氧好氧状态并存:绝大多 数丝状菌如球衣菌属等都是专性 好氧菌,而活性污泥中的细菌有 半数以上是兼性菌。与普通活性 污 泥 法 不 同 的 是 SBR 法 中 进 水 与 反应险段的缺氧(或厌氧)与好氧 状态的交替,能抑制专性好氧的 丝状菌的过量繁殖,而对多数微 生物不会产生不利影响。
二、是对于每一个SBR来,运行操作在时间上也是按次 序排列的间歇的,一般可按运行次序分为进水、反应、沉淀、 排水和闲置阶段。
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SBR工艺处理生活污水节能降耗的研究
发表时间:2019-01-07T10:23:17.110Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:赵素珍
[导读] 摘要:在当前的社会中,节能降耗理念已经渗透在各个领域之中,其中包括生活污水处理。

云南陆良县国祯污水处理有限公司云南陆良 655699
摘要:在当前的社会中,节能降耗理念已经渗透在各个领域之中,其中包括生活污水处理。

在这样的背景下,本文将结合SBR工艺原理,开展处理生活污水节能降耗的相关实验。

在这一基础上,笔者将结合实验的结果,对SBR工艺处理生活污水的节能降耗情况,进行系统的分析、总结,以其为相关人员提供参考。

关键词:SBR工艺;生活污水;节能降耗
引言:实际上,处理生活污水的工艺方式有很多,但是其中只有间歇性活性泥反应器,是当前使用最为广泛的技术方式,即SBR工艺。

在处理生活污水的过程中,SBR工艺就是采用时间交替的模式,用活性污泥完成相关的工作,在流程上仅仅包含一个单元,为工作提供了更多的便利。

简单来说,SBR工艺存在很多的优势,如运行灵活、占地面积小、处理效果好等,所以在生活污水的处理中,这种工艺方式应用的范围更加广泛,
一、针对SBR工艺处理生活污水的节能降耗实验
(一)实验器材与过程
在实验中,选择容积为4800m³(缺氧区:好氧区=1:5:30)的SBR工艺反应器,并使用微孔的方式进行曝气。

在完成进水以后,实验人员将鼓风机启动进行曝气,同时在反应的过程中实时检测(PO3-4 -P)值、DO、pH值、变频器频率等。

DO与变频器之间形成闭环控制回路,就可以利用DO信号,实现对鼓风机频率的调节,在硝化反应完全后,就可以停止曝气[1]。

实验的具体过程,可以将其分为两个阶段:第1阶段:以常规的运行模式,进行SBR工艺的运行,其反应周期设定为7.5-18h,其中包含1.5h的进水时间,1.5h~2.5h的曝气时间,一边进水一边搅拌,搅拌时间为2h,1h-1.5沉淀时间,1h~1.5h滗水时间,2h~3小时的闲置时间。

经过第1阶段的实验,SBR反应器中的待处理污水的污泥浓度能够达到3500mg/L左右,而活性污泥需要停留15d~18d左右,每天能够处理的生活污水量为4000m³。

第2阶段:以边进水边曝气的方式,并且分段进水的模式,实现SBR工艺的运行。

在这一过程中,实际上就是利用第2次进水中带有石灰的碳源,作为污水处理的反硝化碳源,进而能够在很大程度上减少碳源的投加量,初步实现节能的目的。

在此时的系统中,反应池内的污泥浓度为4000mg/L,活性污泥的停留时间为12d~15d左右,每天可以多处理一个周期的生活污水。

(二)实验水质与分析方法
在本次实验中,选取某污水处理厂的水源进行实验,经过1个月的跟踪检测,发现该生活污水的水质为:pH值的范围在7.0~7.8之间,平均数值为7.4;ρ(COD)/(mg•L-1)的范围是160~300,平均值为230;ρ(NH4+ -N)/(mg•L-1)的范围是25-30(mg•L-1),平均值为28(mg•L-1);ρ(PO3-4 -P)/(mg•L-1)的范围是3.5~6(mg•L-1),平均值为4.5(mg•L-1);
为了保证实验分析的准确性,本文对ρ(CODmg•L-1)、ρ(NH4-Nmg•L-1)、ρ(PO3-4 -Pmg•L-1)等参数的分析,使用国标法测定。

通过这样的方式,将先进的仪器设备、标准的分析规范,应用在本次实验之中,在规范实验方式的同时,还能够在很大程度上提高数据结果的精准性,保证最终分析结果的准确度。

SBR工艺处理生活污水的节能降耗情况
(一)SBR工艺的脱氮除磷能力
在城市污水中,最常见的污染物为氮磷化物,所以SBR工艺的主要污水处理内容为去除污水中的这两种化合物。

本文对这种工艺的运行过程进行了长期观测,在实验过程中应用了两种运行方式,第一阶段为常规情况下的系统运行方式,第二阶段为经由优化改进后的工艺运行方式,该过程主要的方法为阶段进水方法,并且在该过程中保持污水的温度处于11~24℃之间。

在该过程中,脱氮过程采用后置反硝化技术进行,并且将石灰投入进水,水体中的可溶性磷很容易与Ca2+生成难溶性沉淀物,沉积于水体底部成为底泥,定期开启剩余污泥泵的方式达成除磷目的,通过对出水水质的检测可以发现,在这种方式的应用过程中能够大幅降低水体中的磷酸盐的浓度,检测结果表明,这种方式的污染物去除量达到95%以上,所以可以确定经过此种方式有很高的除磷能力。

(二)不同运行情况下的污染物变化情况
本文的研究思想为进行水体中溶解氧总量的整体保持,在该过程中会应用变频器对风机的运行状态进行控制,从而达到节能目的。

在生活污水的处理过程中,系统会经历两个运行阶段,第一阶段为通风阶段,该过程的目的为去除生活污水中的有机物以及提供氧化原料,通过对水质的检测可以发现,在风机的运行阶段,水体中的有机物被迅速消耗,但是氨氮化合物的总量并未发生下降,在该过程中异养菌快速增值,在氧气的作用下对污水中的有机物进行快速消耗[2]。

而在反应一段时间后,随着有机物含量的较少,异养菌大量消亡,此时自养菌开始对氨氮化合物进行处理,在该过程中会会产生亚硝酸盐,当污水中通入大量氧气后,这些亚硝酸盐快速生成硝酸盐,在完成该过程后即进入反硝化过程,此时将不再对系统中注入空气。

要确定不同时间段内的反应状态,可以通过测定水体的氨氮值达成目的,通过对氨氮、硝态氮、总磷指标的准确测定来确定风机的运行时间。

图1:加入石灰量与总磷的关系
(三)温度对耗电量的影响
在SBR系统的运行过程中,要保证曝气时间降低,需要保证硝化细菌有很高的活性和增殖速度,在当前的研究中发现,硝化反应在11-24℃时都能够发生,但是不同的温度环境下反应速度存在很大差异,所以在研究过程中,本文对不同温度下的系统吨水耗电量进行了测
试,获得的实验结果如下:
图1:温度对去除氨氮耗电量的关系
图2:温度对吨水耗电量的影响
图3:在水质相同的情况下,温度对去除氨氮的变化
在这一数值。

图4:不同溶解氧变频风机耗电量对应处理的吨水耗电量。

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