SBBR在味精废水深度脱氮中的应用研究
SBBR工艺的试验现状与发展

SBBR工艺的实验研究现状与发展摘要:序批式生物膜反应器(SBBR)具有脱氮除磷效果好,自动化程度高,基建费用低等优点,其具有十分广阔的应用前景。
本文叙述序批式生物膜工艺(SBBR)的原理与工艺特点,介绍了SBBR技术在国内外污水处理实验室的研究现状,以及有待发展、完善的问题。
关键词:序批式生物膜反应器;脱氮除磷;填料0 引言SBBR工艺(Sequencing Batch Biofilm Reactor)是近些年发展起来的间歇型反应器,秉承了SBR工艺的可控非稳态技术特征,基建运行费用低,是一种适用于小型城镇污水处理的工艺,这是国内外正在研究的污水处理新工艺,国内只是处于研究阶段,没有成型的工艺运行参数。
本文叙述了SBBR工艺的原理与特点,介绍了国内外的的研究现状及存在问题。
1 SBBR工艺介绍1.1 SBBR的工艺原理SBBR是在序批式活性污泥反应器(SBR)的基础上建立起来的,将生物膜与活性污泥法进行有机结合的一种新型复合式生物膜反应器。
1)生物脱氮原理废水中存在着有机氮、NH3-N、N x O--N等形式的氮,又以NH3-N和有机氮为主要形式。
在生物处理过程中,有机氮被异氧微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为NH3-N,而后经硝化过程转化为N x O--N,最后通过反硝化运用使N x O—N转化为N2。
由于氨化反应速度很快,在一般废水处理设施中均能完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。
生物脱氮中,厌氧段脱氮主要靠生物膜对含碳氮有机物的过量储存作用;好氧段脱氮主要靠生物膜的同步硝化反硝化(SND)作用,反硝化的有机碳源主要来源于生物膜在厌氧段中过量储存的有机碳源。
2)生物除磷原理生物除磷的原理,关键在于厌氧/好氧交替运行的方式,该方式易于富集聚磷菌。
在厌氧状态下,聚磷菌吸收溶解性化学需氧量(COD)发酵产物,如低分子脂肪酸(VFAs)合成体内的高聚能贮存物如聚β-羟基丁酸(PHB)等,其所利用的能量来自菌体内聚磷酸盐的分解,导致磷的释放;当环境条件转为好氧时,聚磷菌就会分解胞内的PHB产生能量将水中的磷酸盐过量摄取到胞内转变成聚磷酸盐,形成富磷污泥,最终可通过排泥来真正实现除磷[1]。
味精厂废水与污水处理方法与实施方案(HCR反应器处理味精厂废水与污水实施方案)

味精厂废水与污水处理方法与实施方案(HCR反应器处理味精厂废水与污水实施方案)1、试验方法及基本条件1.1 工艺选择;某味精厂生产味精15000t/a,在生产过程中产生的废水具有SO42-高、COD高、氨氮高和pH值低等特点。
如采用厌氧+好氧工艺(如UASB+SBR等)处理,因废水中SO42-的大量存在,工艺将变得相当复杂,一次性投资很大。
为此,采用好氧生物处理新工艺进行了处理味精废水的试验处理。
为避免原水中SO42-的影响采用好氧生物处理工艺,其流程如图1所示。
中和絮凝沉淀池、HCR、脱气池、二沉池、接触氧化池的有效容积分别为50、15、5、40、50L,HCR、接触氧化池的水力停留时间分别为(3~5)、(12~16)h,污泥停留时间为6~8h。
HCR反应器为两端封闭的圆柱形容器,顶部安装射流器并开有一排气孔。
反应器的部分出水、絮凝沉淀池出水及回流污泥通过循环泵加压经管道混合后进入HCR顶部的射流器,形成高速射流,同时由于负压作用而吸入大量空气。
射流器的两相喷头将吸入的空气切割成微小气泡,从而在其下方形成高速泵流剪切区。
富含溶解氧的污水经导流桶流到反应器底部后又沿外桶壁向上反流,从而形成环流。
在此过程中微气泡和活性污泥充分接触,获得了很好的传质效果(氧传输利用率高达50%)。
首先用石灰乳将废水pH值中和至6.5~8,然后加入PAFC(聚合氯化铝铁),絮凝沉淀0.5h(COD去除率为20%~30%)后上清液进入HCR。
HCR出水经脱气池(主要脱去附着在活性污泥表面的CO2、空气等)脱气后进入沉淀池进行泥水分离,HCR可去除70%~80%的COD。
沉淀池出水经接触氧化池处理后出水达到进入城市管网的排放要求。
1.2 操作条件;1.2.1 分析项目及方法;分析项目及方法如表1所示。
1.2.2 试验用水;试验用水为XXX味精厂的生产废水,先用该厂离交工段中产生的高浓度有机废水进行试验,后再直接用各工段实际排放水量按比例配水进行试验。
SBBR工艺废水处理中的应用

进完善工艺 , 其处理污水的操作过程与 S B R工艺 同
分为 5 个阶段 : 进水 、 反 应、 沉淀 、 出水 、 闲置 。这 5
个阶段称为一个周期 , 各部分 以一定时间顺序 间歇 操作。总的来说 , S B B R工艺相较于 S B R工艺具有 以下特点: 方便经济 ; 脱氮去磷能力强 ; 抗 冲击 负荷 能力强 ; 氧传递 效率 高; 污泥处理 能力强 ; 生物量 多[ ; 易于维修 。此外 , S B B R工艺法在一个工作周
期 内, 好氧与厌氧状态相互交替 , 能够有效 的抑制丝 状菌生长繁殖, 防止反应器 内污泥膨胀 。与活性污 泥法相 比, S B B R具有出水污泥浓度低 , 易于沉淀等 优点 , 可有效防止沉淀池中磷 的二次释放 , 从而提升
微生物提供了更为有利的生存环境 , 在横 向上顺水
流到载体构成一个具有悬浮好氧型、 附着好氧型 、 附
氮[ 1 卜M ] 。S B B R按照 S B R 的方式 运行 , 兼具 S B R
法 与活性 污 泥法 的优点 。
为9 2 9 , 5 , 油脂 8 2 9 / 6 , 出水水 质达到 国家二级标 准。 李萍等人[ 1 9 ] 在S B B R工艺处理 肉类 制品处理厂废
着兼氧型和附着厌氧型多种不 同活动能力 、 呼吸类 型、 营养类型 的微生物系统 ; 在纵向上微生物构成一 个 由细菌、 真菌、 藻类 、 原生动物 、 后生动物等多个营 养级生物组成的小型复杂生态 系统 , 从 而大大提高
了反应器 的处理 能力 和 稳定 性 [ 7 叫叩; 间 歇式 进 水 可
第6 期
S B B R 工艺废 水处 理 中的应 用
改进SBR运行方式强化味精生产废水的脱氮应用

起作为复合肥底料 , 资源化利用 。
业生产废水高 N 3 H- N、废水处理站 N ,N出水不能达 H一
该公司生产系统淀粉车间、 制糖车间 发酵车间产
生高浓度废水设计量为 5 0/ , 3 t 三效冷凝水量为 5 67/ d 9. t
标排放的问题, 通过改变原废水处理站sR运行 提出 s
却水。 裹 l S R进水指标 B
项目 p S ( sL C D』m ) H- r H S m/ )O r N  ̄ ( N(
≤1 0 5 ≤ 10 50 ≤3 o 0
回收谷氨酸后 的离交尾液为高浓度有机废 , 同时
滤提取菌体蛋 白 , 干燥 加工生产蛋 白饲料 出 , 清 经 上
淀粉黄浆水、 发酵废水和制糖废水经折流沉淀池沉 淀、 预加热等处理后进入厌氧处理系统 , 出水和主效蒸
发冷凝水一起进入 预曝气池 , 淀后 流入好氧处理 系 沉
放出来, p 使 H值下降。为了保持适宜的 p 值 , H 在废水 中必须保持足够的碱度以调节 p H值的变化。 其反应式
如下 。
.
( ) 1
◆
I
l f 了 匕
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反硝化反应是 指在无氧条件下 , 反硝化菌将硝 酸盐 氮和亚硝酸盐还原 为氮气 的过程 。其反应式如下 。
N 35 电子供 体一 机物 ) 焦 煎 12 2H0 O- H( + 有 堕 塑 。/N+ +
肥 间- 水t 泥 集 车 *1 机 污 收 I 脱 . .
_ E Mr E N 目 ∞ 、 I
— ■— 一 ■ ■— 生 态 环 境
维普资讯
某味精生产企 业在淀粉 及谷氨酸 生产 中的主要原 材料为玉米 和水 。 还消耗少量糖蜜等 。笔者针对味精企
电极-SBBR法对沼液硝化反硝化脱氮的研究

电极-SBBR法对沼液硝化反硝化脱氮的研究张嗣萍;马焕春;陈玉成【摘要】采用电极-SBBR法处理沼液,在优选工况条件下,探讨了极电压,DO,填料密度等工艺参数对脱氮效果的影响.结果表明,在电极-SBBR反应器内,工况为瞬时进水→厌氧(1.0 h)→曝气(4.0 h,通电)→沉淀(2.0 h,通电)→瞬时出水,极电压为15 V,控制DO在4~5 mg·L-1范围内,填料密度为30%时,沼液能够取得良好的脱氮效果,NH4+-N,TN去除率分别达到94.44%,88.06%.整个系统能够为发生同步硝化反硝化创造条件,极大地提高了脱氮效率.【期刊名称】《中国沼气》【年(卷),期】2015(033)002【总页数】6页(P36-41)【关键词】电极-SBBR;沼液;极电压;DO;料密度【作者】张嗣萍;马焕春;陈玉成【作者单位】西南大学三峡库区生态环境教育部重点试验室,重庆400716;西南大学资源环境学院,重庆400716;重庆水利电力职业技术学院,重庆402160;西南大学三峡库区生态环境教育部重点试验室,重庆400716;西南大学资源环境学院,重庆400716【正文语种】中文【中图分类】X172;S216.4随着农村和农业产业结构的优化调整,以大中城市郊区为中心的规模化畜禽养殖以每年3% ~5%的速度递增[1],产生了大量集中的畜禽养殖废物。
目前多采用集中型沼气工程处理此类废物,同时产生生物质能源—沼气,但也产生了大量的厌氧发酵液—沼液。
沼液氨氮浓度高,C/N 比严重失调,无法资源化利用时需达标处理[2]。
序批式生物膜反应器(Sequencing Batch Biofilm Reactor,简称SBBR)最早由Gonzale 和Wilderer[3]在1990 年提出,沿袭SBR 序批式运行模式,在SBR 反应器内添加微生物附着生长的填料,保证世代较长的微生物(硝化菌)生存,生物膜载体因氧浓度梯度形成好氧、兼氧和缺氧区,为同步硝化反硝化提供良好脱氮环境[4]。
新型SBBR处理畜禽废水脱氮实验研究

第4卷 第7期环境工程学报V o l .4,N o.72010年7月Ch i n ese Jour nal of Env iron m enta lEng ineeri n gJ u l.2010新型SBBR 处理畜禽废水脱氮实验研究朱春兰 邓仕槐 肖 鸿*段 焱 孙亚琴 胡晓梅 侯 麟(四川农业大学环境工程系,雅安625014)摘 要 以畜禽废水为处理对象,将序批式运行模式应用到好氧三相内循环生物流化床中,考察在不同模式下的处理效果及氮的转化情况。
实验结果表明,在室温条件下,进水COD 浓度为2000mg /L 左右,总氮为140mg /L 左右时,保持溶解氧在2~215mg /L,交替好氧/缺氧运行方式处理效果优于单一的好氧/缺氧方式;模式为3h(曝气)-115h (停曝)-115h(曝气)-1h(停曝)时系统对总氮和氨氮处理效果最好,总氮去除率达到90%,系统主要脱氮方式为同步硝化反硝化和短程硝化反硝化。
关键词 新型SBBR 畜禽废水 同步硝化反硝化 短程硝化反硝化中图分类号 X70311 文献标识码 A 文章编号 1673-9108(2010)07-1525-04Study on nitrogen re moval of livestock wastewater i n ne w -style S BBRZhu Chunlan Deng Sh ihua i X iao H ong Duan Y an Sun Yaq i n H u X i a o m ei H ou Lin(Depart m en t of Env i ron m en talEng i neeri ng ,S i chuan Agriculture Un ivers i ty ,Ya .an 625014,Ch i na)Abst ract The three -phase interna-l recycle aer obic bio l o g ica l fl u i d ized bed w as applied to treat the li v e -stock w aste w ater ,t h e re m oval efficiency and transfor m ation o f n itrogen i n d ifferent modes w ere researc hed .A troo m te m perat u re ,the COD ,the TN and the dissolved oxygen of infl u ent w ere kept about 2000m g /L,140mg /L and 2~215m g /L ,respectively ,the trea t m ent e fficiency of an alter native aerobic and anaerob ic m ode was su -perior to that of a sing le aerobic or anaerob ic m ode .The m ode w ith 3hours aeration +1.5hours anaerob ic +115hours aerati o n +1hour anaerob ic had the h ighest re m oval rate o fTN (about 90%)a m ong t h e i n vesti g ated t h ree m odes .The m a i n w ays fo r n itrogen re m ova l i n SBBR incl u de si m u ltaneous n itrification -denitrificati o n and t h e shortcut n itr ificati o n -den itrification.K ey w ords ne w -sty le SBBR;livestock w aste wa ter ;SND;shortcu t n itrification -denitrificati o n 基金项目:四川省教育厅科研项目(08Z A058,09Z A064,09ZZ018)收稿日期:2009-07-06;修订日期:2009-09-28作者简介:朱春兰(1983~),女,硕士研究生,主要从事废弃物处理与资源化研究工作。
SBBR工艺在_特种废水_处理中的应用.kdh

参考文献:
[1] Gonzaless, Wilderer P A. Phosphate removal in a biofilm reactor [J].Water Science Technology,1990,23(7-9):1405-1416.
[2] 彭永臻. SBR 法的五大优点[J].中国给水排水,1993,9(2):29-31. [3] 曹海艳, 张雁秋, 孙云丽.用 EM-SBBR 法与 SBBR 法处理生活污
12
水处理技术
第 34 卷 第 8 期
随着 SBBR 处理工艺的不断成熟,人们对它的 认识逐渐由宏观转向微观领域。
徐伟锋等[16]人研究了在 SBBR 反应器中接种硝 化菌时的 SND (同步硝化和反硝化) 的特性和机 理。试验研究表明 SBBR 法 SND 脱氮机理为:好氧 情况下生物膜的吸附作用为反硝化菌提供碳源和能 源;SND 反应主要发生在好氧生物膜层和兼性生物 膜分界内;在深层的反硝化菌利用生物膜中储存的 有机物作为有机碳源,将好氧生物膜中产生的 NO3--N 转化为 N2。
其次,SBBR 反应器发扬出了自己独特的优点: 不需污泥回流设备,动力费用低;生物膜上的微生物 世代时间长,生物相更丰富;生物膜的生物量大。处 理效率高;不存在污泥膨胀问题,耐冲击负荷能力 强;剩余污泥量小,降低后续处理工艺成本。
鉴于以上的诸多优点,SBBR 反应器的应用日 益广泛,成为普遍应用的处理工艺。
湖南大学的杨朝晖等[15]人采用了前置MAP-SBBR 工艺处理早期及晚期垃圾渗滤液的试验。试验结果 表明,在最佳运行条件下,对早期垃圾渗滤液 NH3-N 及 COD 的总去除率分别为 99.6%和 94.0%,对晚期 的去除率分别为 99.3%和 87.1%,说明该工艺适用 于处理各个时期的垃圾渗滤液。 2.4 SBBR 工艺的机理研究
味精废水处理与资源化研究

味精废水处理与资源化研究摘要:本文通过用SBR活性污泥处理味精废水,深入系统地研究了味精废水处理与资源化途径的问题。
关键词:味精废水;资源化;SBR1引言味精行业作为我国发酵工业的主要行业之一,其产量随着社会的发展在逐步增加,随之而来即是严重的污染问题。
味精废水中有机物与悬浮物菌丝体(COD、BOD、SS)、氨氮、硫酸盐含量高,酸度大(pH值低),具有“五高一低”的特点,是一种难处理的高浓度有机废水,其大量排放造成了环境的严重污染,因此如何对此难处理的废水进行处理受到了极大的重视。
2味精废水处理技术简介对于味精废水处理技术, 研究者进行了不少探索, 也取得了许多成果, 但迄今仍存在工程投资大、效果不理想、处理费用高等问题。
目前对味精废水治理包括物化处理方法、生物处理方法和综合处理。
物化处理方法包括絮凝沉淀、膜分离、离心分离等方法。
该方法局限于味精废水的前期处理或预处理,但随着水处理技术的发展和工程实践经验的增加,该方法也可以完成资源化的目标。
生物处理方法包括发酵废母液生产饲料酵母、厌氧处理和好氧处理。
综合处理技术的发展是由于味精废水具有的“五高一低”特点,单独应用物化或生物方法都不能达到令人满意的程度,因此在味精废水处理工艺中出现的多种处理方法结合并进行优化,形成味精废水的综合处理。
3味精废水处理与资源化途径本文在在总结国内外经验、引进吸收先进技术成果的基础上,以现有味精废液资源化——清洁生产水平为基础,提出了味精废水处理与资源化治理,采用味精废水水处理与资源化技术,可取得多方面效应。
首先,可以极大地削减废水的污染负荷,使后续生物处理易于进行。
其次,可回收利用“废弃资源”——有机营养物,变害为宝,减少污染;第三,以资源化制取的Bt生物农药可以有相应收益,部分或全部推偿废水处理费用,使废水治理方案变得实际。
该技术主要分为资源化处理部分(“NT-Bt”)及生化处理两个部分。
首先应用“多相分离器”对高浓度味精废液进行分离—浓缩,然后将浓缩液应用“Bt农药生产技术”进行资源化处理。
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的影响 , 通过测 定 C O D、 氨氮及 T N 的去 除 率 , 确 定 了 最 佳 的脱 氮 环 境 。 结 果 表 明 , 挂 膜 成 功 后 r N 的 去 除 率 可 达
7 5 . 8 2 %: 通过控制 D O浓 度 以满 足 好 氧菌 需 求 又 不 破 坏 生 物 膜 厌 氧微 环 境 ; 设置前 置厌氧段 , 可 丰 富 反 硝 化 碳 源 的 种类 和数 量 . 有 助 于提 高 生 物 脱 氮 效 果 。 [ 关 键 词 ]序批 式 生 物 膜 反 应 器 ; 同步 硝 化 反 硝化 ; 前 置厌 氧 ; 悬 浮填 料
b e e n r e s e a r c h e d . T h e o p t i mu m d e n i t r i f y i n g c o n d i t i o n s a r e d e c i d e d b y d e t e r mi n i n g t h e r e mo v i n g r a t e s o f COD, a m—
( C o l l e g e o fW a t e r C o n s e r v a n c y &E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g , Z h e n g z h o u U n i v e r s i t y , Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 1 , C h i n a )
h a s b e e n f o m e r d s u c c e s s f u l l y . Wh e n DO c o n c e n t r a t i o n i s c o n t r o l l e d a t a b o u t 3 . 3 mg / L, t h e d e ma n d s f o r a e r o b i c b a c — t e r i a c a n b e s a t i s i f e d wi t h o u t d e s t r o y i n g t h e mi c r o — e n v i r o n me n t i n t h e b i o f i l m. S e t t i n g t h e p r e — a n a e r o b i c s t a g e c a n e n — r i c h t h e t y p e a n d q u a n t i t y o f d e n i t if r y i n g c a r b o n s o u r c e s , w h i c h h e l p s t o i mp r o v e t h e d e n i t r i f i c a t i o n e f f e c t .
mo n i a n i t r o g e n a n d t o t a l ni t r o g e n . Th e r e s u l t s s h o w t h a t t he r e mo v i n g r a t e o f TN c a n r e a c h 7 5. 82 %, a f t e r t he b i o f i l m
S B B R在 味精废水深度脱氮 中的应 用研究
何 争光 , 贾胜 勇 , 郑 敏
( 郑州大 学水利 与环 境 学院 , 河南郑 州 4 5 0 0 0 1 )
.
[ 摘 要 ]实 验 研 究 了 投 加 填 料 、 D O浓 度 、 碳氮 比、 设 置厌 氧段 、 p H等因素对 S B R系 统 处 理 味 精 废 水 的 脱 氮 效 果
K e y wor d s: S B B R; S ND; p r e - a n a e r o b i c ; s u s p e n d e d i f l l i n g s
S B R工 艺是 近年 来应用 较 为广泛 的污水 处理 工
Ab s t r a c t : T h e f a c t o r s , s u c h a s i f l l i n g s a d d e d, DO c o n c e n t r a t i o n, C / N, s e t t i n g s o f p r e — a n a e r o b i c s t a g e , p H, e t c . , h a v e
a d v a n c e d d e n i t r i f i c a t i o n f r O m mo n o s o di u m g l u t a ma t e wa s t e wa t e r
He Z h e n g g u a n g , J i a S h e n g y o n g, Z h e n g Mi n
[ 中 图分 类 号 ]X 7 0 3 . 1 [ 文 献标 识 码 ]A 文章 编 号 ]1 0 0 5 — 8 2 9 X( 2 0 1 3 ) 0 2 - 0 0 2 0 - 0 4
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