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相似文献
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1.
对来源于MBR工艺的活性污泥,用葡萄糖和蛋白胨的混合物模拟生活污水作为底物来驯化培养以适应SBR反应条件,实验发现仅需要数天时间即可使污泥沉降性能改善、生物相丰富,达到良好的出水水质。  相似文献   

2.
本文对SBR(序列间歇式反应器)活性污泥法处理味精废水的工艺作了初步探讨。提出了必要的设计参数和运行要点。在SBR活性污泥法中控制充水时间和曝气方式是防止反应受抑制,最大限度地提高反应速度,缩短反应周期的重要手段。试验提出SBR活性污泥法处理味精废水的最佳工艺参数;充水时间:2h,同时进行搅拌保持缺氧状态;曝气方式;限制曝气;污泥负荷:0.2~0.4kgCODcr/kgMLSS·d(混合液悬浮固体浓度);溶解氧:搅拌时0.3mg/l,曝气时2.3mg/l;水温:(23±2)℃。在此运行条件下,当进水CODcr为2750mg/l、NH_3-N为275mg/1时,出水CODcr及NH_3-N均能达到轻工部颁发的味精工业废水污染物排放标准。  相似文献   

3.
SBR模拟工艺的运行及工艺流程优化的探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
SBR法是间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,义称为序批式活性污泥法。SBR活性污泥法是在单一的反应器内按时间顺序完成进水、反应(曝气)、沉淀、排水、待机(闲置)全过程,从而达到污水处理的目的。SBR法具有工艺简单,基建与运行费用低;生化反应推动力大、速度快、效率高;耐冲击负荷能力较强;  相似文献   

4.
SBR技术的研究及进展   总被引:17,自引:0,他引:17  
回顾序批式活性污泥法的发展历史,综述了SBR技术研究与应用现状,并作出了分析和评价,此外,文中还着重分析了SBR的基本原理和技术优势,并简要介绍了近年来国内外SBR应用与研究方面的新发展,认为能够高效脱氮的SBR组合工艺将是研究与应用的新趋势。  相似文献   

5.
卢飞  贺成艳 《科技信息》2011,(22):I0329-I0330
随着我国经济的不断发展,对环境保护的要求越来越高,全国各地相继建成污水处理厂,但在实际运行中,自动化程度不高,而且运行效果不佳。Sequencing Batch Reacto(rSBR)为序列间歇式活性污泥法,又称作序批式活性污泥法,是一种污废水生物处理技术。在二十世纪后期被用于处理间歇排放的、水量及水质变化很大的工业污废水取得了很大成功并被广泛应用。SBR污水处理工艺需要更高的自动控制技术,所以需要对其自控系统进行需求分析。  相似文献   

6.
SBR技术的研究及进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
回顾序批式活性污泥法的发展历史 ,综述了SBR技术研究与应用现状 ,并作出了分析和评价 此外 ,文中还着重分析了SBR的基本原理和技术优势 ,并简要介绍了近年来国内外SBR应用与研究方面的新发展 ,认为能够高效脱氮的SBR组合工艺将是研究与应用的新趋势  相似文献   

7.
介绍了SBR生化处理工艺的特点,讨论了以该工艺处理工业造纸废水时各参数对处理效果的影响,并对部分关键设备的选型进行了比较和分析。  相似文献   

8.
间歇式活性污泥法处理农药废水的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用间歇式活性污泥法对有机磷农药废水的处理进行了实验研究,结果表明。该法处理效果良好,对进水浓度的变化有较好的适应能力,出水水质稳定,同时,带有搅拌的SBR法比省去搅拌的SBR法好。  相似文献   

9.
简述了沸石的种类及其性能,介绍了SBR法的基本原理及工艺流程,重点探讨了沸石在SBR法应用中的有关问题。  相似文献   

10.
利用含酚废水驯化活性污泥过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对来源于MBR工艺的活性污泥,用含酚废水驯化培养以适应SBR反应条件,驯化至适应纯苯酚作为底物所需时间约为一个月,可逐渐在反应器中形成长食物链的微生物群落。  相似文献   

11.
SBR的工艺特点分析   总被引:6,自引:1,他引:6  
阐述了SBR法的基本流程、工艺特点及工艺的独特优势。SBR的主体工艺设备,只有一个按一定时间顺序间歇操作运行的反应器,工艺简单,投资和运行费用低。污泥活性强,质量浓度高,对水量、水质变化的适应性强,有机物去除率高,沉淀效果好,不易出现污泥膨胀,脱氮除磷效果好。SBR法已广泛用于许多行业多种废水的处理,并开发出一些改进工艺.介绍了几种SBR法的衍生工艺.  相似文献   

12.
SBR法处理模拟淀粉废水的工艺条件研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用序批式活性污泥法(SBR)处理模拟淀粉废水,研究缺氧时间、曝气时间、温度、进水负荷对处理效果的影响.结果表明,SBR法在室温下就能高效地处理淀粉废水.对于淀粉浓度≤1.0g·L-1、CODcr≤1115mg·L-1的废水,单用完全曝气SBR法就能得到很好的去除效果;随着浓度增大,则需要设置缺氧段,以促进淀粉被水解酸化成小分子有机酸,但缺氧段的设置对CODcr的去除不明显,曝气反应对CODcr的去除起主导作用.缺氧段的长短应由废水性质来决定.用SBR法处理淀粉废水具有较好抗负荷冲击能力和系统稳定性,在进水淀粉浓度高达6.0g·L-1、CODcr达6690mg·L-1时,淀粉去除率为97.3%,CODcr去除率为94.0%,经过1个多月的运行,废水中淀粉去除率和CODcr去除率均保持稳定.  相似文献   

13.
利用活性污泥SBR法和生物膜SBR法进行有机质降解过程和降解动力学参数的比较研究。每个SBR反应器总容积为4 L,有效容积为3 L。生物膜SBR法的填料采用海产品废弃物贝壳,填充的堆积体积为1.5 L,填充率为10%;贝壳大小为2 cm×3 cm。进水水质指标为COD 396~457 mg.L-1,NH4-N46 mg.L-1,TP9.4 mg.L-1,pH6.50,水温14℃。运行周期为12 h,其中曝气10 h,沉淀1 h,排水和进水1 h。每次排水1.5 L,进水1.5 L。在试验稳定运行两周后开始研究有机质降解动力学过程,活性污泥SBR法和生物膜SBR法的MLSS分别为4 321,7 729 mg.L-1,获得的Vmax分别为0.024,0.031 d-1;Ks分别为121.9,57.71 mg.L-1;K2分别为0.000 20,0.000 54 L.mg-1.h-1。生物膜SBR法有机质降解过程没有表现出初期吸附特征,而是COD浓度持续下降的过程。  相似文献   

14.
研究了不同操作模式下的SBR除氮效率估算公式,阐明了除氮操作模式设计的一般原则及方法。简单除氮操作模式下,闲置期滞留液体积V1与反应期有效容积V的比值V1/V是影响反硝化除氮效率的主要因素。分多次进水的除氮操作模式,其进水次数是影响反硝化除氮效率的主要因素,而V1/V是次要因素。  相似文献   

15.
采用SBR工艺分别研究了不同盐度、不同有机负荷驯化下的活性污泥的生物相、污泥的沉降性能、COD去除率和出水浊度,结果表明,SBR工艺处理含盐有机废水有机负荷在0.15 kgCODCr/kg MLSS.d,盐度在25 g/L NaCl下运行,CODCr的去除率达到86%,而在高负荷和高盐度环境下容易诱发污泥膨胀.  相似文献   

16.
采用自制的兼氧-SBR反应器对模拟的有机磷农药废水进行试验研究。对活性污泥进行培养、驯化,两个月后,COD去除率达到80%~90%。通过实验确定了一个周期的厌氧时间为2h、好氧时间为6h;研究了进水磷源、有机磷农药浓度对兼氧-SBR反应器处理效果的影响,不添加磷源比添加磷源处理效果要好,进水有机磷的最佳浓度为250mg/L。  相似文献   

17.
阐述了间歇式活性污泥处理(SBR)工艺的基本原理、工艺特点。应用间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)对某污水处理厂城市污水进行处理,处理结果为COD质量浓度去除率为89.1%,BOD5质量浓度去除率为96.5%,总氮质量浓度去除率为60.2%,总磷质量浓度去除率为84.3%,达到出水水质要求。  相似文献   

18.
以DO作为SBR法控制参数的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor简称SBR法)处理污水是一个好氧过程,溶解氧(DO)是重要的指示性参数。它不仅影响处理效果,还关系到运行费用。本文用在线检测的DO作为SBR的控制参数,通过控制风机的频率的方法,调节曝气量,控制溶解氧,在保证出水水质的同时减少了运行费用。  相似文献   

19.
采集某城市污水处理厂的A/O工艺回流活性污泥作为污泥样品,利用SBR反应器,以硝酸盐为电子受体,在低碳源下,培养和驯化反硝化除磷菌。第一阶段采用厌氧/好氧/沉淀/排水的运行方式10周期,第二阶段采用厌氧/好氧/缺氧/好氧/沉淀/排水运行方式40周期。反硝化脱氮除磷性能的测试结果表明,经培养驯化得到的反硝化除磷菌处理低碳源废水,PO43--P的去除率达96%,出水浓度稳定在0.4 mg/L以下;NH4+-N去除率达78%,出水浓度稳定在3 mg/L以下;COD的去除率达86%,出水浓度稳定在20 mg/L以下;表明采用SBR反应器进行反硝化菌的培养驯化是可行的。  相似文献   

20.
SBR侧流除磷工艺低成本化学除磷及磷回收潜能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以序列间歇式活性污泥法(序批式反应器,SBR)侧流除磷工艺为基础,以厌氧释磷液的富磷污水侧流化学除磷过程为研究对象,围绕磷资源回收,探索低成本化学除磷方法.结果表明,富磷污水化学除磷过程可以缓解碳酸盐对除磷药剂的竞争.当侧流化学除磷池以ρ(P)=3~5 mg/L作为出水磷质量浓度控制目标时,单位药剂(CaO/mg)除磷量为0.6~0.2 mg;除磷药剂的用量为城市污水直接化学除磷系统的7.7%~8.4%;处理单位体积(1 m3)ρ(P)=50 mg/L的富磷污水时,可以得到0.27 kg含磷率为17%的化学污泥.SBR侧流除磷工艺可以回收污水中65%的磷,当提高SBR运行周期n和充水比λ时,磷的回收率有望进一步增加.  相似文献   

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