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1、SBR法处理豆制品废水工艺条件的研究(1) 摘要:用SBR法处理豆制品废水的试验表明,该系统具有较好的抗负荷冲击能力,进水COD在300~XXmg/L变化,对系统不造成任何影响;曝气时间和曝气量对处理效果影响很大,确定该反应系统最佳曝气时间是8h,适宜的曝气量是800L/h,而污泥浓度控制在4000mg/L左右时,处理效率最高,采用进水顶出水的排水方式是可行的,确定系统的最佳排水比为3/5。厌氧段的插入可以减少剩余污泥的产量。 关键词:SBR法豆制品废水排水方式StudyonsoybeanwastewaterbySBR Abstract:Theexperimentalr
2、esearchofsoybeanwastewaterbySBRshowedthatreliableandstabletreatmentresultscouldbeachieved.TheCODofeffluentwaterwaslessthan100mg/Lwheninfluentwaterwasinlevelof300toXXmg/LofCODconcentration.Therelationshipbetweentheremovalrateandaerationtime,aerationquantityhasstronginfluenceontreatmenteffici
3、ency,thebestaerationtimewas8h,thebestaerationquantitywas800L/h,atthesametime,iftheMLSSconcentrationwasabout4000mg/L,theremovalratewillbemorehigh.Theexperimentalresearchshowedthatthemethodofdrainingbyinfluentproppingupeffluentwasfeasible,thebestratioofdrainingwas3/5.Increasingofanoxicphaseis
4、favourabletoreducetheproductionofresidualactivatedsludge.Keywords:SBR;Soybeanwastewater;Methodofdraining 豆制品废水是一种典型高浓度有机废水。目前多采用厌氧进行处理[1],但厌氧处理水力停留时间长、设备耗资大、管理要求高、且伴随异味的产生。目前国内许多豆制品加工厂规模小,基本上是以作坊为主,分布广,给收集和处理这类废水带来困难,近20年来受到普遍关注的序批式活性污泥法最显著的特点是占地面积小,适用于小水量、间歇排放的废水[2],因此采用SBR法处理豆制品废水比较合适。本文
5、重点探讨SBR工艺用于处理豆制品废水的可行性及主要技术参数,考察各种因素对处理效果的影响,为SBR法的实际应用提供工艺技术依据。 1实验材料、装置及方法 实验装置 SBR反应系统如图1所示。反应器直径40cm,高220cm,有效容积为230L。反应器上部设计为圆柱形,底部为圆锥形,圆锥底部设置排泥管排放剩余污泥,反应器底部布置下部开孔的小气泡扩散器穿孔管,这样不易发生堵塞且利于气液充分混合接触,促进了氧的传递;采用下部进水,为使均匀布水且减小进水时水的扰动,采用水平方向开孔的穿孔管布水器,不设滗水器,采用进水顶出水的排水方式,在SBR池顶部设置齿型溢流堰排水。用水泵进水
6、,液体流量计控制进水流量,采用空压机鼓风曝气,转子流量计调节曝气量。 实验材料 试验用废水均取自某豆腐厂的压豆腐废水,废水中有机物浓度较高,其COD值在35000~50000mg/L之间。为便于试验研究,采用在实际废水中加一定量自来水,配成所需的进水浓度。试验采用进水顶出水的排水方式,进水和排水同时进行,反应结束后沉淀2h,然后排水(进水)、闲置、进入下一个周期。 分析方法 各水质指标和污泥性能指标均按常规标准方法测定[3]。 2试验结果与讨论活性污泥的培养驯化图1SBR反应装置图 活性污泥取自大连开发区污水处理厂经PAM脱水处理之后的干污泥,将其投入SBR池中,
7、加入部分豆制品废水,补充清水至预定水位,采用加入工业葡萄糖作为微生物的补充碳源,加入磷酸二氢钾作为磷源,加入尿素作为补充氮源,按照进水浓度和池水量及公式计算,加入营养液,闷曝气两天后沉淀2h,然后,每天进水一次,以不同浓度的进水负荷对污泥进行培养驯化,在培养驯化期间,通过测定溶解氧保证SBR反应池内溶解氧充足(>mg/L),水温始终维持在17℃~22℃,通过投加碳酸钠使混合液pH保持在~之间。经过20多d的培养驯化,污泥颜色逐渐由黑色变成黄褐色,沉降性能良好,SV30为25%~40%,SVI为70~90