Ardern和Lockett采用充排式反应器处理曼彻斯特市的生活污水时,保持活性污泥与污水的充分接触,曝气6~9h,便可获得较好的出水水质。检测结果表明SBR工艺对生活污水中污染物的去除率与生物滤池相当,且SBR工艺的曝气时间长短主要取决于污水中的污染物浓度和所要求的污染物去除率。
1914~1920年,Ardern和Lockett的试验验结果在实际工程中被迅速、广泛的应用,在英格兰共建造了4个不同规模、不同曝气方式阶段进水的SBR污水处理系统。
Ardern和Lockett通过对SBR系统的工艺参数、影响因素等进行的大量试验,基于大量的试验数据和对SBR系统的深人理解,建立了SBR系统的运行方案,如表1所示。
1915年,在美国威斯康星州密尔沃基建成了世界上第一座SBR工艺的污水处理厂。该污水处理厂的工艺参数如下:周期时间为6h,其中进水60min,曝气反应210min,沉淀30min,排水60min。在1915~1916年,在美国的布鲁克林(纽约州),芝加哥(伊利诺伊州),克利夫兰(俄亥俄州)和休斯敦(得克萨斯州)等地进行了一系列的SBR系统处理城市污水的试验研究。在1915~1916年,美国建造了一大批采用SBR工艺的污水处理厂,并且该污水工艺的优势也非常明显。
1923年,O'Shaughnessy的研究发现,分别采用连续流系统和SBR系统处理相同的城市污水,在达到相同净化效率的时,前者所需的时间是后者的两倍。然而事实上,在1914~1920年,几乎所有采用SBR系统的污水厂全部被改造成了连续流污水处理系统。
Ardern(1927)针对这一现象进行了深人分析,认为以下三方面是导致这一现象的本质原因:
①排水阶段能量浪费较大(与进水流速相比,排水流速较大);
②由于活性污泥黏附于大气泡空气扩散器上,从而容易导致空气扩散器的堵塞;
③由于需要进行多个开关阀门的转换及空气扩散器的清洗,所以操作者需要始终保持较高的注意力。
Ardern提出了解决上述问题相应的办法,即采用多个反应池的SBR系统、改进曝气设备及采用自动控制系统等。尽管这些措施能够十分有效的解决上述问题,但是由于当时自动控制技术的落后,严重制约了SBR法在污水处理系统中的应用。
2) SBR法的复兴期
在美国直到20世纪40年代后期,在欧洲直到1959年,伴随着自动控制技术的日益成熟,SBR法才逐渐又被人们重新认识。在1951~1953年,Hoover等在美国东部地区宾夕法尼亚州实验室首次采用SBR系统处理牛奶工业废水。1959年,Pasveer将SBR工艺引入荷兰。上述两项应用均取得了较大的成功,对SBR法的发展起到了巨大的推动作用。 1965~1975年,衍生出多种变形工艺。
20世纪70年代中期,在澳大利亚新南威尔士,序批排水延迟曝气(inter-mitently decanted extended aeration,IDEA)系统对SBR工艺的广泛应用起到了非常重要的作用。IDEA系统的反应池是一个简单的、长方形的反应池。采用连续进水间歇曝气和序批排水的运行模式。该污水处理系统由于可获得较好的出水水质,并可高效去除废水中的BOD5,SS和氮化合物,因此被广泛应用于实际工程中。
此外,随着工业废水和城市污水中营养物(氮丶磷)排放标准的不断提高,IDEA系统及其改进工艺在污水脱氮除磷方面的优势更加明显,所以被越来越多的应用到实际工程中。
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