请教:限制性曝气进水和非限制性定语从句曝气进水的区别

【图文】好氧反应器类型及原理_百度文库
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好氧反应器类型及原理
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间歇式活性污泥法(SBR) 又称序批式活性污泥法, 是一种不同于传统活性污泥法的废水处理工艺。1914年英国的Arden 和Lokett 首创活性污泥法时采用的就是间歇法〔1〕。受当时技术条件的限制, 曝气池水流不断切换, 操作起来较为烦琐,而且沉淀时绝对静止, 曝气设备易被堵塞。在连续式活性污泥法出现之后, 很快将其取代, 占据了主导地位。20 世纪70 年代以来, 为解决连续污水处理法存在的问题, 由R. L.Irvine发起, 日本、澳大利亚等国学者对SBR 进行了重新评价和研究〔2〕。特别是近年来由于计算机控制技术的发展, 通过溶解氧测定仪、氧化还原电位计等仪表对工艺运行进行过程控制的技术出现, 使得初期的SBR 反应器间歇运行的复杂操作问题得以解决。20世纪80 年代以后, SBR 法引起越来越多国家的重视,并陆续得到开发应用。1 SBR 工艺流程和优点SBR 工艺的核心是SBR 反应池, 它是按一定时间顺序间歇操作运行的生物反应器。所谓“序批间歇式”有两种含义: 一是运行操作在空间上是按序列的方式进行的, 为匹配多数情况下废水的连续排放规律, 必须2 个或多个SBR 池并联, 按次序间歇运行;二是每个SBR 的操作在时间上也是按次序排列的。一个运行周期按次序分为五个阶段: 进水、反应、沉淀、排水和闲置阶段〔3〕。典型的SBR 系统包括一座或几座反应池以及初沉池等预处理设施。反应池兼有调节池和沉淀池的功能。当反应池进水结束后, 开始曝气反应, 待有机物浓度达到排放标准后, 停止曝气, 使混合液在反应器中处于静止状态进行固液分离, 经过一段时间后排除上清液, 沉淀污泥进入闲置阶段, 反应器又处于准备进行下一周期运行的待机状态。在进水阶段,又可根据是否曝气分为限制曝气、非限制曝气和半限制曝气三种。限制曝气是指在进水时不曝气, 并尽量缩短进水时间, 这种限制曝气方式适合于处理无毒性的污水。非限制曝气是在进水的同时曝气, 在进水期便可降解一部分基质, 避免反应初期基质在混合液中过度的累积, 对反应过程造成抑制。这种非限制曝气方式适合于处理有毒且基质浓度较高的污水。半限制曝气是在进水的后半期进行曝气, 是介于限制曝气和非限制曝气之间的一种运行方式〔4〕。SBR 工艺之所以能够日益受到重视, 并广泛应用, 是由于其运行方式的特殊性, 使其具有以下连续流系统无法比拟的优点〔5〕。( 1) 工艺流程简单、基建与运行费用低。SBR 系统的主体工艺设备是一座间歇式曝气池, 与传统的连续流系统相比, 无须二沉池和污泥回流设备, 一般也不需调节池。许多情况下, 还可省去初沉池。这样SBR 系统的基建费用往往较低。根据L. Ketchum 等的统计结果, 采用SBR 法处理小城镇污水比用传统连续流活性污泥法节省基建投资30%以上〔6, 7〕。SBR法无须污泥回流设备, 节省设备费和常规运行费用。稳定运行期, 废水处理费用与原A/O―A/O 工艺相比可降低15%~20%。( 2) 生化反应推动力大、速率快、效率高。SBR法反应器中底物浓度在时间上是理想推流过程, 底物浓度梯度大, 生化反应推动力大, 克服了连续流完全混合式曝气池中底物浓度低, 反应推动力小和推流式曝气池中水流反混严重, 实际上接近完全混合流态的缺点。R. L. Irvine 等的研究还表明: SBR 法中作为微生物活性最重要指标的RNA 含量是传统活性污泥法中的3~4 倍〔2〕。( 3) 耐冲击负荷能力较强。SBR 法虽然对于时间来说是理想推流过程, 但就反应器中的混合状态来说, 仍属于典型的完全混合式, 也具有完全混合曝气所具有的优点。一个SBR 反应池在充水时相当于一个均化池, 在不降低出水水质的情况下, 可以承受高峰流量和有机物浓度上的冲击负荷。此外, SBR可在反应器内保持较高的污泥浓度, 这也在一定程度上提高了它的耐冲击负荷能力。( 4) 有效防止污泥膨胀。SBR 具有选择器效应,反应初期底物浓度较高, 有利于絮体细菌增殖并占优势, 可抑制专性好氧丝状菌的过分增殖。此外,SBR 法中好氧、缺氧状态交替进行, 也可抑制丝状菌生长。( 5) 沉淀效果好。沉淀过程中没有进出水水流的干扰, 可避免短流和异重流的出现, 是理想的静止沉淀, 固液分离效果好, 具有污泥浓度高、沉淀时间短、出水悬浮物浓度低等优点。( 6) 操作灵活, 易维护。SBR 法不仅工艺流程简单, 而且根据水质、水量的变化, 通过各种控制手段,以各种方式灵活运行, 如改变进水方式、调整运行顺序、改变曝气强度及周期内各阶段分配比等来实现不同的功能。由于SBR 无污泥回流系统, 无需二沉池, 比其他生化处理系统更易于维护〔8〕。2 SBR 在难降解有机物废水处理中的应用目前SBR 处理难降解有机物的对象几乎涵盖了其他生物法所处理的对象( 见表1) , 例如缫丝生产废水、聚酰胺生产废水、炼油化工废水、鱼油精炼废水、乐果生产废水、啤酒废水、白酒废水、乳品加工废水、印染废水、制革废水、青霉素废水、阿胶制药废水、屠宰废水等〔9~17〕。通过各污水厂的运行情况来看, SBR 处理排放量大、浓度高的有机废水、有毒废水、高色度印染废水等难降解废水都有很好的去除效果, 都能达到行业的排放标准, 且运行效果稳定。从运行成本来看,废水的处理费用不高, 具有显著的经济效益〔17〕。3 SBR 新工艺的研究与开发近几年来, 人们围绕SBR 法展开了大量的研究工作, 并在工业废水处理中得到成功应用。这些新工艺的创新点是: 一方面在反应器中添加介质, 控制微生物群落的组成、浓度和活性, 提高微生物对难降解废水的处理能力; 另一方面将SBR 与其他工艺相结合, 研发了以SBR 为主的新工艺。( 1) PAC( 粉末活性炭) +SBR。在SBR 反应器中添加活性炭, 通过其在进水段的吸附作用, 使混合液中有毒难降解污染物浓度减少, 减轻对生物的抑制作用, 同时缓冲了水中有机负荷的冲击。由于活性炭的吸附作用, 使得污泥系统中始终保持一定量的有机质, 为微生物提供了丰富的营养。活性炭比表面积非常大, 可为生物的生长提供很大的空间, 微生物会附着在其表面, 形成饱满而密实的菌胶团, 长出厚厚的生物膜, 炭表面的有机物和微生物之间不断调节,相互适应, 形成了一种稳定的生化处理系统。在反应过程中, 活性炭会对环境中的溶解氧(DO) 起调节作用, 当环境中DO 浓度较高时, 因为活性炭对DO 的吸附, 缩小了环境与菌胶团之间的DO 差距; 当环境中DO 浓度较低时, 活性炭吸附的DO 会释放, 污泥仍能保持较高的耗氧速度。活性炭表面的高浓度基质、高溶解氧和微生物三者构成的共存体系, 为生化反应创造了优越条件, 取得了比单纯SBR 法效率高的处理效果。冯晓西等用铁炭微电解― 亚铁还原氧化法对含有以间二硝基苯、间硝基苯胺等物质为主的工艺废水进行预处理后, 再按一定的比例与轻污染废水混合, 经兼氧生化、PAC― SBR 处理后, 可使废水的CODCr 去除率达到92%, BOD5 去除率达到98%, 硝基苯类去除率达到97%, 苯胺类去除率达到98% , 挥发酚去除率达到99.6%, 色度可从5.8×10^4~1.0×105 倍减少至8 倍〔18〕。( 2) 添加其他填料的SBR。吴生等采用“膨润土吸附― 泡沫分离― SBR 生物处理工艺”处理日化行业洗发精废水, 其主要成分有: 烷基聚氧乙烯硫酸盐、液K、BS- 12 等各类表面活性剂、保湿剂、增洁剂和色素AES 等, 取得了较明显的效果, 其CODCr去除率接近或超过80%, 并且膨润土具有价格便宜,泥渣易于脱水的特点〔19〕。王大军等在SBR 反应器内加入弹性填料, 通过对沈阳市几个乳品厂采集的污水进行实验研究, 取得了最佳工艺参数, 并应用于实际污水工程中验证, CODCr 去除率达30%~50%〔20〕。( 3) 两段SBR。借鉴AB 工艺的基本思想, 由两套SBR 串联构成, 在每个SBR 反应器内培养出适合于降解不同有机物的专性菌, 从而使废水中的不同种类的有机物在各自相适应的生化条件下得到充分降解。彭永臻等利用两段SBR 处理化工废水, 在两个反应器中分别培养出适宜降解乙酸和芳香族有机物的活性污泥, 成功地克服了葡萄糖效应, 大大提高了SBR 法的处理效率。而且两段SBR 还省去了AB 法所需要的两段污泥回流, 集普通SBR 法和AB法两者的优点于一体。因此, 两段SBR 法在处理水质较复杂尤其是底物降解的难易程度相差较大的工业废水时, 有更广阔的应用前景〔21〕。C. S. Ra 等采用两段SBR 工艺( TSSBR) 处理屠宰废水, 达到脱氮除磷的目的〔22〕。方士采用两段SBR 工艺处理高氨氮味精废水, 取得了较好的处理效果〔23〕。( 4) 多段SBR。为能彻底降解难降解有机物, 提高难降解有机物的降解速率, 一些学者提出多段SBR 系统, 包括多段厌氧SBR、多段好氧SBR 及厌氧SBR+好氧SBR 的组合。目的是使每段SBR 均能保持各自独特的优势微生物, 提高难降解有机物的降解速率。熊正为等采用厌氧酸化― SBR 法处理甲醛废水。在反应期厌氧段, 采用中高温生物催化酸化, 对季戊四醇、甲醛废水进行初级降解( 将复杂分子转化为简单分子) ; 在反应好氧段, 进一步降解上一阶段的水解产物, 运行结果表明:MLSS 的BOD5负荷0.04 ~0.08 kg/( kg?d) 、甲醛负荷0.011 ~0.022kg/(kg?d) , 当反应期厌氧段为20 h, 好氧段为11 h 时,甲醛去除率可以达到98%, CODCr 去除率&90%〔24〕。李秀金等把SBR 连接在一起构成ASBR/SBR 组合反应器系统, 用于牛场高浓度有机污水的处理。ASBR作为预处理反应器主要用于去除有机物, SBR 用于生物脱氮处理。通过试验确定ASBR 的最佳有机负荷率( 以CODCr 计) 为3 g/( L?d) , 在此负荷率下处理后的污水在SBR 中进一步处理。通过对硝化和反硝化分别与同时进行时ASBR/SBR 系统的污水处理性能进行了试验研究, 发现: 当硝化在反应器中进行, 反硝化在自然条件下的出水混合液和上清液中进行时, 混合液中NOx - N 在3 周之内即被全部转化, 上清液中反硝化反应相对较慢; 要通过同时的硝化与反硝化高效地去除污水中的氨氮, 则需要添加适量碳源, 并实行分段进水〔25〕。( 5) SBR 与其他工艺的组合。许多废水中往往含有种类繁多的有机污染物, 其中不少难于降解或对微生物有抑制作用, 单纯用一种处理方法, 基本不能把有机物降解掉, 所以出现了多种物化和生化处理方法的组合工艺。付永胜等根据印染废水的特性, 提出了水解酸化―UASB―SBR 组合工艺的处理方法。该法的实际应用表明, 废水CODCr 可由2 500~4 500mg/L 降至80 ~150 mg/L, BOD5 可由600 ~1 000mg/L 降至30~40 mg/L, 色度可由100~600 倍降至50~60 倍〔26〕。范洪波等采用水解酸化SBR 法混凝沉淀复合工艺对城市垃圾渗滤液进行处理, 确定了水解酸化、SBR 法和混凝的最佳运行参数。研究结果表明, 当进水CODCr 1 720 mg/L、氨氮127.6 mg/L时, 通过该系统处理后, 出水CODCr 148.4 mg/L、氨氮12.2 mg/L, CODCr 总去除率达到91.2%, 氨氮去除率达90.4%, 达到较好的去除有机物和脱氮效果〔27〕。除了以上用SBR 法处理各种工业废水的实验研究的成果外, 在国内也有用类似新工艺处理某些工业废水的工程实例。如造纸中段水、米粉厂废水、土霉素生产废水、光敏剂化工废水、屠宰加工废水、印染废水、染料废水, 详见表2〔28~33〕。4 结语运用SBR 反应器处理各种难降解有机废水的实验研究已经非常广泛, 随着研究的不断深入和在工程实例中的应用, 一些创新的实验成果会不断涌现, 有关SBR 的新工艺也会不断开发和应用, 将会在中小企业的石油化工、炼油、印染、制药、屠宰、酿酒等企业中发挥巨大作用。目前, 我国对工业废水处理越来越重视, 相信SBR 法是一种很有推广价值和发展潜力的污水处理方法。[ 参考文献][ 1]Ng W J. 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水解酸化—SBR—混凝工艺处理榨菜废水试验研究
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3秒自动关闭窗口SBR工艺在同一反应池中完成进水、反应、沉淀、滗水、排泥等工序 行业新闻 行业新闻 全程水处理器_全自动过滤器_自清洗过滤器_反冲洗过滤器_博源金凯过滤设备(北京)有限公司
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SBR工艺在同一反应池中完成进水、反应、沉淀、滗水、排泥等工序
  SBR工艺在同一反应池中,完成进水、反应、沉淀、滗水、排泥等工序,与其它处理工艺相比,SBR工艺使污水处理构筑物大大简化。近年由于微机在自控方面的广泛应用,同时也由于开发了在线溶解氧测定仪、水位计等精度高并且对过程控制比较经济的水质检测仪表,污水处理厂的运行管理逐渐实现了自动化,SBR工艺以其独特优势引起广泛注意,近年来得以迅速推广,成为目前世界上污水处理技术中的热门工艺,目前已有两座采用SBR工艺的大中型污水处理厂,运行情况良好。
  随着SBR工艺在工程设计中的应用,其技术也得到了长足的发展。这些工艺各有各的特点,大大丰富了SBR工艺的内容。各种SBR工艺的分类如下:
  (1)按进水方式分为:连续进水和间歇进水;
  (2)按负荷分为:高负荷和低负荷:
  (3)按反应池型式分为:完全混合式和循环水渠式;
  (4)按进水曝气与否分为:限制曝气、非限制曝气、半限制曝气;
  下面主要介绍新型的DAT-IAT工艺及设备。
2 DAT工艺的工作原理
  SBR法是活性污泥法的变法,是依靠活性污泥微生物的活动来净化污水的,这一点SBR工艺与传统活性污泥工艺完全一致,只是运行方式不同,传统工艺采用连续运行方式,污水连续进入处理系统并连续排出,系统内每单元的功能不变,污水依次流过各单元,从而完成处理过程。SBR工艺一般采用间歇运行方式,污水间歇进入处理系统并间歇排出。系统内只设一个处理单元,该单元在不同时间发挥不同的作用,污水进入该单元后按时间顺序进行不同功能的处理。
系统的主体构筑物由一个连续曝气池和一个间歇曝气池串连而成。一般情况下,DAT连续进水、连续曝气,其出水连续流入IAT,在IAT完成反应、沉淀、出水等工序。其典型工艺流程如图1所示。3 DAT-IAT系统的工作过程
  DAT池和IAT池串联组成,DAT连续进水,连续曝气(也可间歇曝气),IAT也是连续进水,但间歇曝气,清水和剩余活性污泥均由IAT池排出。和典型的SBR反应池一样,IAT池运行操作由进水、反应、沉淀、出水和待机五个阶段组成。
  (1)进水阶段
  与典型的SBR工艺不同的是,DAT-IAT系统的处理水是连续进入DAT,然后进入IAT。连续进水使对进水的控制大大简化,这样的双池系统也避免了水力短路。
  (2)反应阶段
  反应阶段分两部分:在DAT中连续曝气,池中水流呈完全混合流态,绝大部分有机物在这个池中降解。经DAT处理后的混合液通过两池间的导流系统连续不断进入 IAT,IAT间歇曝气进一步去除有机物,使处理出水达到排放标准。
  (3)沉淀阶段
  沉淀阶段只发生在IAT。当IAT停止曝气后,活性污泥絮体静态沉淀与上清液分离,DAT注入IAT的混合液流速很低,对IAT不产生扰动,因而其沉淀效率显著高于一般二沉池的动态沉淀。
  (4)排水阶段
  排水阶段只发生在IAT,当池水位上升到最高水位时,沉淀阶段结束,设置在IAT末端的滗水器开动,将上清液缓慢地排出池外,当池水位降到最低水位停止滗水。
  (5)待机阶段
  在IAT池滗水后完成了一个运行周期,两周期间的间歇时间就是待机阶段。该阶段可视污水的性质和处理要求决定其长短或取消。
3 DAT-IAT系统的特点
3.1传统SBR工艺的特点
  SBR工艺是一种控制的非稳态系统,即采用某些方法将系统的非稳态行为限制在一定范围内。传统的活性污泥法则是一种无控制的非稳态系统。
  存在于生活、工业污水,垃圾填埋渗出液,地下水以及土壤中的污染物,可以分为有机物或无机物,有毒物或无毒物,密度高于水或低于水的物质,易溶于水或难溶于水的物质以及可生物降解或不可生物降解的物质。这些自然地而且非常剧烈地随着时间或空间的改变而改变,具有非稳态的特性。这些自然地而且非常剧烈的变化常常与环境的不稳定性相关。传统的理论认为:稳态是保证出水水质稳定并低于一定标准的必要条件。因此,在设计处理工艺时,人们常把这些随机的变化和潜在的非稳态行为假设为稳态。许多工程人员在设计处理构筑物时,采用流量平衡并不能有效地抵消质量流速的变化。这种做法使这些系统变为无控制的非稳态系统。实际运行中,无控制的非稳态系统只能满足简单的处理要求,如去除COD和SS等,而对于去除N、P等则无能为力。N 、P 等物质的去除要求更好地控制水污染物的不稳定性。这在无控制的非稳态系统,是无法实现的。
  SBR相对于连续流系统还有许多其它方面的优点。首先,这种反应器运行灵活简洁。它可以配合不同的进水水质调整运行模式。第二,SBR流态上属于完全混合,而在有机物降解方面却是时间上推流。因此为了达到较高去除率而只需调整反应时间。这样大大减少了占地,特别适合中小型水厂。第三,SBR的沉淀阶段使泥水有效分离,出水悬浮物浓度低,无需另设澄清池。第四,SBR工艺中无二沉池及回流污泥系统,很多情况还可不设初沉池,因而基建费用低,占地少。
  SBR工艺经过近年10多年的深入研究和发展已经基本完善,但仍存在着一些不尽人意的地方。首先,间歇进水使处理工艺缺乏连续性。若使水处理连续运行,需要设多池系统,增加投资。其次,对于一些高浓度难降解的有机废水则需要较长的反应时间。再次,SBR工艺操作运行较为复杂,必须采用自动控制,附属设施较多。
3.2 DAT-IAT系统的特点
  DAT-IAT系统是普通活性污泥法与传统SBR同有机结合的一种型式,整个系统有SBR工艺的优点,又改进了SBR工艺的不足,具有以下特点:
  (1)增加了工艺处理的稳定性:DAT起到了水力均衡和防止连续进水对出水水质的影响,特别是在处理高浓度工业废水时,DAT连续曝气加强了系统对难降解有机物的降解,相对缩短了运行周期。DAT池连续曝气也使整个系统更接近于完全混合式,更有利于消除高浓度工业废水中毒性物质或COD浓度过高积累而带来的不良影响。
  (2)提高了池容的利用率:对于曝气池和二沉池合建的污水处理构筑物来说,在保留沉淀分离效果的前提下,尽可能提高曝气容积比,与传统SBR法及其它变型方法来比,由于DAT-IAT中DAT池连续曝气和IAT的间歇曝气,使该工艺方法的曝气容积比是最高的。
  (3)提高了设备的利用率:由于DAT池连续进水,因此不需要增设进水的闸阀及自控装置;DAT池连续曝气,减少了整个系统的曝气强度,提高了曝气装置的利用率,所需鼓风机的额定风量和功率也减小了。
  (4)增加了整个系统的灵活性:DAT-IAT系统可以根据进、出水量、水质变化来调整DAT池与IAT池的工作状态和IAT池的运转周期,使之处于最佳工况,同时也可以根据脱氮除磷要求,调整曝气时间,创造缺氧或厌氧环境。6 DAT-IAT工艺的6种专用机械设备及滗水器开发
  DAT-IAT工艺处理系统中主要用6种专用机械设备,这是:进水泵房粗格栅机;旋流或平流除砂机;沉砂池细格栅机;曝气系统设备(中大型用鼓风机带微孔曝气、小型厂用浮动式大行程曝气机);滗水器;浓缩脱水机。滗水器是研究开发的重点。
  由于SBR反应池排水的不连续性,决定了排水装置应具备有:当排水时能将上清液均匀地排出池外,而不搅动活性污泥;而在进水,反应、沉淀工序阶段不影响工艺进行。滗水器是SBR工艺最常采用的排清水设备,它能从静止的池表面将澄清水滗出而不搅动沉池,确保出水水质。滗水器具备有对水量变化的可调节性,有良好的水力机械性能,又能随水位变化而自动、平稳的升降。
  目前国内外污水处理设备专家对滗水器作了大量的研究工作,研究出了多种动力形式的滗水器,但归纳起来主要可分三种类型:①机械式滗水器 ②虹吸式滗水器 ③自力(浮力)式滗水器。简述如下:
  (1)机械式滗水器
  机械式滗水器国内现主要有两种形式,旋转式和套筒式。旋转式滗水器由电动机、减速机执行装置,四连杆机构,载体管道,浮子箱(拦渣器),淹没出流堰口,回转接头等组成。通过电动机带动减速机及执行装置和四连杆机构,使堰口绕出水管做旋转运动,滗出上清液,液面也随之同步下降。浮子箱(拦渣器),可在堰口上方和前后端之间形成一个无浮渣或泡沫的出流区域,并可调节的堰口之间的距离,以适应堰口淹没深度的微小变化。

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