Mar 18, 2025

Mitkä ovat SBR -jätevedenkäsittelyprosessin keskeiset käyttökohdat?

Jätä viesti

SBR decanter

SBR (sekvensointireaktori) on prosessi, joka saavuttaa tehokkaan jäteveden käsittelyn ajanjaon kautta. Sen toimintapisteitä ovat prosessiparametrien hallinta, lietteen hallinta, typen ja fosforin poistooptimointi, veden laatuvaikutukset ja energiansäästömittaukset.

 

Käyttöjakson avainparametrien hallinta

 

SBR -prosessi toimii viiden vaiheen syklissä: virtaus, reaktio (ilmasto/sekoittaminen), sedimentaatio, viemäröinti ja tyhjäkäynti. Kunkin vaiheen aikaparametrit vaikuttavat suoraan hoitovaikutukseen

1. Veden virtausvaihe

(1) Ajanhallinta: Yleensä 0. 5-1 tunti, käyttämällä rajoittamatonta ilmastamista (saapuvan veden samanaikainen ilmastus) voi nopeuttaa orgaanisen aineen hajoamista.

(2) Vesimäärän säätely: Valitse veden laadunvaihteluihin perustuva dynaaminen virtausstrategia, kuten vaiheittainen virtaus lievittämään korkeita pitoisuusvaikutuksia.

2. reaktiovaihe

(1) Ilmaisuaika: on säädettävä yhdessä COD/BOD -kuorman yhteydessä. Kokeet ovat osoittaneet, että 1,5 tunnin ja hypoksian ilmasto 3 tunnin ajan voi saavuttaa COD: n poistoasteen yli 90% kotimaisessa jätevedessä. Teollisuusjätevesi vaatii pidennetyn ilmastusajan (kuten 6-7. 5 tuntia) selviytyäkseen monimutkaisista epäpuhtauksista.

(2) Liuennut happi (DO) -ohjaus: Käyttämällä muuttuvan taajuuden ilmastusjärjestelmää ylläpitääksesi tehtäviä 2-4 mg/l, se voi täyttää aerobisen aineenvaihdunnan vaatimukset ja välttää liiallista ilmastoa, joka johtaa lisääntyneeseen energiankulutukseen.

(3) Typpi- ja fosforin poistojen säätely: Vaihtoehtoiset aerobiset/anoksiset/anaerobiset olosuhteet, kuten sekoittavan vaiheen lisääminen ilmaston jälkeen denitrifikaation edistämiseksi.

3. sademäärävaihe

(1) Sademäärä: yleensä 1-2 tunti. Jos se on liian pitkä, se johtaa fosforin vapautumiseen (esimerkiksi silloin, kun kokonaisfosforipitoisuus nousee 6 tunnin saostumisen jälkeen).

(2) Lietteen rajapinnan valvonta: Varmista, että suojaavan veden syvyys on riittävä (yleensä suurempi tai yhtä suuri kuin 0. 5 metriä) asettuvan lietteen kerroksen ja supernatantin välillä viemärin kuljettamisen estämiseksi.

4. Viemärivaihe

(1) Decanter -ohjaus: Vuorauksen nopeuden tulisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin 50 mm/min lietteen kerroksen häiriöiden estämiseksi. Pyörivän dekanterin käyttö voi parantaa viemäröinnin tasaisuutta.

(2) Vesitason palauttaminen: Pitää viemärin jälkeen käsitellyt veden puskuriliuoksena seuraavalle syklille iskunkestävyyden parantamiseksi.

5. tyhjäkäynnillä

(1) Lietteen aktivointi: lietteen aktiivisuuden palauttaminen endogeenisen hengityksen kautta vähentäen DO -pitoisuutta, luomalla olosuhteet denitrifikaatioon.

 

Lietteen pitoisuuden ja palautusjäljin suhteen säätely

 

1. Lietteen pitoisuusasteikon hallinta (MLSS)

(1) Optimaalista aluetta ohjataan yleensä välillä 2000 - 4000 mg/l. Korkea pitoisuus voi lyhentää reaktioaikaa, mutta se vaatii hapen tarjonnan kysynnän tasapainottamista.

(2) Säätömenetelmä: Säädä jäljellä oleva lietteen purkaus laskemalla 1 kg lietteä, joka on tuotettu 1 kg SS: llä korkeilla kuormilla ja 0. 75 kg alhaisissa kuormituksissa.

2. refluksisuhteen optimointi

(1) Tavanomainen palautusjäähdytyssuhde: 50%~ 150%, dynaamisesti säädetty SV30: n laskeutumistestin avulla.

(2) Shokkivaste: Käynnistä refluksin laimennus, kun korkea pitoisuusvesi tulee (kuten nouseva refluksi -suhde 300%: iin) orgaanisen kuormituksen vähentämiseksi.

 

Typen ja fosforin poistoa koskevan hieno hallinta

 

1. Denitrifikaatiostrategia

(1) Lyhyen alueen nitrifikaatio denitrifikaatio: käyttämällä vaiheittaista ilmastusta (kuten ennakkoluulo+anaerobinen sekoittaminen) nitriitin muuntamisvaiheiden, hiililähteiden ja energiankulutuksen vähentämiseksi voidaan säästää.

(2) Hiilen ja typpisuhteen optimointi (C/N): Kokeet ovat osoittaneet, että denitrifikaatiotehokkuutta paranee merkittävästi, kun C/N suurempi tai yhtä suuri kuin 4 ja hiililähteet on täydennettävä, kun se ei ole riittämätön.

2. fosforin poistotehoste

(1) Anaerobinen fosforin vapautus: Lopeta ilmastus virtausvaiheen aikana ja ylläpitä anaerobisia olosuhteita (tee<0.2 mg/L) through stirring to promote phosphorus release by polyphosphate accumulating bacteria.

(2) Kemiallinen apu: Rauta- tai alumiinisuolojen (kuten FECL: n) lisääminen saostaa suoraan fosforin kompensoimaan riittämättömän biologisen fosforin poistoa.

 

Toimenpiteet saapuvan veden laadun vaihteluiden ratkaisemiseksi

 

1. Korkea pitoisuusvaikutushoito

(1) Laimennus ja palautusjäähdytys: Sekoita puhdas vesi tai käsitelty vesi vaikuttavan COD -pitoisuuden vähentämiseksi

(2) Laajenna ilmaston ja lietteen purkaus: Lisää ilmastoaika yli 8 tuntiin ja lisää lietteen purkaustaajuutta lietteen aktiivisuuden päivittämiseksi.

2. Suolapitoisuus ja vaste myrkyllisille aineille

(1) Suolapitoisuus: Kloridi-ionipitoisuudet, jotka ylittävät 10000 mg/l, voivat estää mikrobien aktiivisuutta ja edellyttää esikäsittelyä (kuten laimennus tai kalvon erottaminen) suolapitoisuuden kontrollointiin.

(2) Biologinen parannus: Suolatoleranttien bakteerikannojen tai aktivoidun hiilen lisääminen myrkyllisten aineiden adsorbointiin, järjestelmän palautumisajan lyhentämiseen.

Lähetä kysely