为达到成品水生活或生产的用水和作为后处置的废水的水质要求而对原料水(原水)的加工过程。1、加工原水为生活或工业的用水时,称为给水处理;2、加工废水时,则称废水处理。废水处理的目的是为废水的排放排入水体或土地或再次使用。在循环用水系统以及水的再生处理中,原水是废水,成品水是用水,加工过程---给水处理和废水处理的性质。
一般是通过设计参数的适当选取来满足不同温度变化的处理要求,以达到处理目标。因此,工艺控制的主要目标就落在活性污泥本身以及可通过调控手段来改变的环境因素上,控制的主要任务就是采取合适的措施,克服外界因素对活性污泥系统的影响,使其能持续稳定地发挥作用。实现对生物反应系统的过程控制关键在于控制对象或控制参数的选取,而这又与处理工艺或处理目标密切相关。前已述及溶解氧是生物反应类型和过程中一个非常重要的指示参数,它能直观且比较迅速地反映出整个系统的运行状况,运行管理方便,仪器、仪表的安装及维护也较简单,这也是近十年我国新建的污水处理厂基本都实现了溶解氧现场和在线监测的原因。
工艺优势
sbr工艺可通过控制有关条件保持生物选择性,同时具有诸多优点。一是生化反应推动力大,净化效果好;二是运行效果稳定,运行灵活;三是耐冲击负荷;四是污泥易沉淀,无污泥膨胀;五是占地面积小;六是自动化程度---。
工艺劣势
该工艺脱氮除磷效率低;污泥稳定性较差;间歇周期运行,对自控要求高;电耗大。
工艺改良
为了提高sbr工艺的脱氮除磷效率,可以将缺氧段移至好氧段前并增设回流,以污水中的有机物作为碳源,这样不仅解决了传统sbr有机碳源不足的问题,还能提高污水中总氮tn和总磷tp的去除率,并且改良型sbr更适用于处理c/n比较低的污水。
生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。在处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触,废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质,在氧化分解有机物质的同时,生物膜本身也不断---,衰老的生物膜脱落下来---出水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/l。
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