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SBR污水处理工艺具有灵活多变、经济、高效和工艺流程简单、管理方便的特点,被广泛应用于染料、食品、化工行业废水和社区、中小城镇生活污水等的处理及资源化利用。SBR工艺的核心为活性污泥系统在不同溶氧条件下的工艺技术组合。由于微生物本身的特性,在低温条件下,生化处理效果开始恶化,运行稳定性逐渐降低。因为水温会影响活性污泥微生物的酶促反应、微生物细胞的增殖和内源代谢过程、氧的总转移系数、水的饱和溶解氧浓度、污泥膨胀与水的粘滞性,进而影响SBR工艺生物处理的各个阶段和全过程。
在低水温条件下,活性污泥易产生膨胀,这将使以活性污泥为主体的SBR污水处理系统不稳定并降低处理效率。因此,在北方低温气候条件下对SBR工艺进行研究,进而提出具有良好的处理效果、运行稳定的工艺具有极大的理论价值和应用价值。研究低水温条件下SBR污水处理工艺特性对于提高该工艺在低水温下的工艺稳定性和处理效率具有重要意义。
研究中考察了温度对处理系统的影响,试验结果表明,温度的降低对系统的处理效果影响显著。系统对COD的去除率由20℃的90%下降到10℃的80%左右,氨氮的去除率由90%下降到40%左右。不过当曝气时间为7h时,氨氮的去除率可达85%左右。同时,系统内微生物特性受温度的影响较大,无论是污泥浓度还是污泥的活性,都随温度的降低而下降,而硝化细菌的数量和活性受温度的影响显著。在最佳工况运行条件下,出水COD、氨氮、TP浓度均可满足国家一级排放标准。
SBR工艺及其改进工艺广泛用于污水处理,通过对其核心设备滗水器的研究,了解不同滗水器的优缺点,对水处理系统选择高效的滗水器以及开发新型实用的滗水器设备的有一定指导意义。在该SBR工艺中试运行了设计的新型斜板式滗水器,从实验结果看,该滗水器显示了较好的滗水效果。