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TS=naQ0(C0…Cr)tT·S (10)
Vmin=AHmin≥TS·SVI·10…3 (11)
Hmin=Hmax…ΔH (12)
V=Vmin+ΔV (13)
式中TS单个SBR池内干污泥总量,kg
tT·S总污泥龄,d
ASBR池几何平面积,m2
Hmax、Hmin分别为曝气时最高水位和沉淀终了时最低水位,m
ΔH最高水位与最低水位差,m
Cr出水BOD5浓度与出水悬浮物浓度中溶解性BOD5浓度之差。其值为:
Cr=Ce…Z·Cse·1。42(1…ek1t) (14)
式中Cse出水中悬浮物浓度,kg/m3
k1耗氧速率,d…1
tBOD实验时间,d
Z活性污泥中异养菌所占比例,其值为:
Z=B…(B2…8。33Ns·1。072(15…T))0。5 (15)
B=0。555+4。167(1+TS0/BOD5)Ns·1。072(15…T) (16)
Ns=1/a·tT·S (17)
式中a产泥系数,即单位BOD5所产生的剩余污泥量,kgMLSS/kgBOD5,其值为:
a=0。6(TS0/BOD5+1)…0。6×0。072×1。072(T…15)1/〔tT·S+0。08×1。072(T…15)〕 (18)
式中TS、BOD5分别为进水中悬浮固体浓度及BOD 5浓度,kg/m3
T污水水温,℃
由式(9)计算之Vmin系为同时满足活性污泥沉降几何面积以及既定沉淀历时条件下的沉降距离,此值将大于现行方法中所推算的Vmin。
必须指出的是,实际的污泥沉降距离应考虑排水历时内的沉降作用,该作用距离称之为保护高度Hb。同时,SBR池内混合液从完全动态混合变为静止沉淀的初始5~10min内污泥 仍处于紊动状态,之后才逐渐变为压缩沉降直至排水历时结束。它们之间的关系可由下式表示:
vs(ts+td…10/60)=ΔH+Hb (19)
vs=650/MLSSmax·SVI (20)
由式(18)代入式(17)并作相应变换改写为:
〔650·A·Hmax/TS·SVI〕(ts+td…10/60)=ΔV/A+Hb (21)
式中 vs污泥沉降速度,m/h
MLSSmax当水深为Hmax时的MLSS,kg/m3
ts、td分别为污泥沉淀历时和排水历时,h
式(19)中SVI、Hb、ts、td均可据经验假定,Ts、ΔV均为已知,Hmax可依据鼓风机风压或曝气机有效水深设置,A为可求,同时求得ΔH,使其在许可的排水变幅范围内保证允许的保护高度。因而,由式(10)、(11)可分别求得Hmin、Vmin和反应池容。
4 SBR在'url=studa/fazhan/''color=#0000ff'发展'/color''/url'中的问题
相对于传统连续流活性污泥法,SBR工艺是一种尚处于发展、完善阶段的技术,许多 研究工作刚刚起步,缺乏'url=studa/gongxue/''color=#0000ff'科学'/color''/url'的设计依据和方法以及成熟的运行管理经验,另外,SBR自身的特点更加深了解决问题的难度。
SBR在现阶段的发展过程中,主要存在以下方面的问题:
4。1 基础研究方面
①关于污水在非稳定状态下活性污泥微生物代谢理论的研究;
②关于厌氧、好氧状态的反复交替对微生物活性和种群分布的影响;
③可同时除磷、脱氮的微生物机理的研究。
4。2 工程设计方面
①缺乏科学、可靠的设计模式;
②运行模式的选择与设计方法脱节。
5 结束语
SBR艺是一种理想的间歇式活性污泥处理工艺,它具有工艺流程简单、处理效果稳定、占地面积小、耐冲击负荷强及具有脱氮除磷能力等优点,是'url=mind。studa/''color=#0000ff'目前'/color''/url'正在深入研究的一项污水生物处理新技术。
SBR工艺应用的一个关键是要求自动化程度较高,因而随着我国'url=studa/Economic/''color=#0000ff'经济'/color''/url'建设的不断发展及研究的不断深入,预计不久的将来SBR及在其基础上开发的ICEAS工艺和CASS等工艺在生产中的应用将有所突破。