豆制品在不同的加工时段所排放的废水水质变化较大,而进水浓度的冲击直接影响SBR反应器的去除率。一个好的处理工艺不仅应有对COD较好和稳定的处理效率,还应有抗负荷冲击的能力。因此为了检验系统的稳定性,进行了抗负荷冲击的实验。如图5,当进水COD在300
~2000 mg/L变化时,出水COD都可以达到一级排放标准(<100
mg/L=,说明在一定范围内的进水COD浓度的变化对系统不造成影响。表明SBR系统耐冲击负荷能力强,能稳定运行。其原因主要在于SBR是按周期运行的。首先,充水期能将整个周期要处理的水集中在同一反应器中,对废水水质起了调节和均衡作用。另外,周期间是相互联系的,这使得它们的污泥活性可以相互补偿。当一个周期的负荷较大时,周期末的污泥活性降低,而在下一周期负荷较小时,污泥活性得到恢复。因此,相邻周期间发生废水浓度、污泥负荷的变化,可以通过污泥活性度加以均衡,从而使得出水水质较为稳定。
图4
不同曝气量下
COD 随时间的变化
图5
SBR系统抗负荷冲击的能力
2.6
污泥浓度对COD去除的影响
去除COD并不能简单的认为污泥浓度越高越好,而应以有机物的比降解速率来判断合适的污泥浓度。从图6可以看出,当污泥浓度为3714
mg/L和8000
mg/L时,两者最终的结果没有太大的差别,但污泥浓度较低时,对COD的降解速率要高于污泥浓度较高时,这可能是由于污泥浓度增加到一定程度时,由于水中营养物质的缺乏,导致微生物之间争夺营养的矛盾非常尖锐,此时微生物会产生抗生素杀死近源物种。并且由于本试验的反应器采用进水顶出水的排水方式,限定了污泥浓度不能太高,因为如果污泥浓度太高,沉淀时所占反应器的体积大,会影响出水水质,所以确定试验中的最佳污泥浓度为4000
mg/L。
2.7
厌氧段的加入对剩余污泥产量的影响
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