改進型MSBR工藝特點與運行效果
摘要:介紹了MSBR污水處理流程,從水力學、生化反應動力學及微生物生長環境條件等方面分析了MSBR工藝的運行特點。理論分析及實際運行效果都表明,MSBR工藝運行靈活、控制方便、生化反應速率高、脫氮除磷效果好,總體性能優良。
關鍵詞:污水處理;MSBR工藝;性能分析
20世紀90年代,同濟大學顧國維教授課題組對MSBR工藝進行了改進,推出多單元組合優化脫氮除磷MSBR新工藝,采用組合方式使兩個SBR池交替進行序批反應和澄清作用,同時使系統的厭氧、缺氧及主好氧區保持連續運行,該工藝具有占地面積小、投資省、運行費用低、處理效果好等優勢。
目前MSBR工藝已在國內的深圳鹽田污水處理廠、無錫新區污水處理廠、上海松江東部污水處理廠成功運行,但許多設計單位及環境工程公司對MS-BR工藝性能的了解比較片面,在設計和調試運行過程中不懂得根據處理對象、出水要求及具體環境條件進行數據模擬從而得到設計或運行參數,或者根據實際的進水水質隨時自動調整運行方式,這樣勢必對MSBR工藝的運行和推廣產生不良影響,故有必要對MSBR工藝進行性能和運行效果分析。
1MSBR工藝特點
1.1MSBR工藝流程
MSBR流程的實質與傳統AZ/O工藝一樣,但為了滿足不同的進水水質和處理要求,MSBR的流程會作出相應的調整,如:最初的MSBR系統主要考慮去除有機污染物及懸浮固體,其形式為三池式切換系統;在用于上海市的合流污水處理試驗中,因主要目的用于強化生物除磷,故在對回流污泥進行中間濃縮之前進行反硝化脫氮、濃縮后進人厭氧池進行磷的釋放。目前城市污水處理的MSBR系統通常以7單元組合系統出現,其典型的工藝流程及平面布置形式如圖1,2所示。
污水經預處理工序后直接進人MSBR反應池的厭氧池與預缺氧池的回流污泥混合,富含磷的污泥在厭氧池進行釋磷反應后進人缺氧池,缺氧池主要用于系統反硝化,由主曝氣池至缺氧池的回流系統提供好氧池含硝酸鹽的混合液。缺氧池混合液進人主曝氣池經有機物降解、硝化、磷吸收反應后再進入序批池I或II。如果以序批池I作為沉淀池,則序批池n首先進行缺氧反應再進行好氧反應,或交替進行缺氧、好氧反應,其作用相當于串聯了一個多級A/0反應器。在缺氧、好氧反應階段,序批池的混合液通過回流泵回流到泥水分離池,分離池上清液進人缺氧池,沉淀污泥進人預缺氧池,經內源缺氧反硝化脫氮后回流進人厭氧池與進廠污水混合進行磷釋放,依次循環。
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