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抗生素废水是国际上公认的毒性强、处理难度高的工业废水。本研究对目前国内外膜生物技术进行分析研究的基础上,针对传统污泥法所存在的缺点,将膜生物反应器与序批式活性法有机结合,组成序批式膜生物反应器(SBMR)处理抗生素废水。本研究中,序批式膜生物反应器采用两个工况。工况一反应阶段只设好氧段,研究了序批式膜生物反应器的特性,并考察了pH、容积负荷、温度等三个因素对系统CODcr、NH3-N去除效果影响;工况二中,增设缺氧段,以“缺氧-好氧-缺氧-好氧”工序运行,增强系统的脱氮效果。通过实验得出以下结论:(1) 在工况一中,好氧段曝气时间选择16h为宜,系统出水CODcr、BOD5平均去除率分别为88.6%、95.3%。硝化效果总体趋势随运行时间而增强,氨氮去除率最高可达到82.6%;(2) 反应器进水pH宜控制在8.0~8.5左右;充水比控制在0.7以下比较合适,NH3-N容积负荷宜控制在0.1 kg/(m3·d)以下;低温下CODcr、NH3-N去除率分别为84.6%~88.9%、72.4%~78.8%,NH3-N出水波动大,硝化菌活性受温度影响比较大;(3)系统按“缺氧-好氧-缺氧-好氧”运行,进水容积负荷0.765~0.853kgCODcr/m3·d,CODcr、NH3-N、TN去除率分别为87.9%~90.8%、79.99%~84.17%、62.70%~67.57%;相对单纯的“好氧”工序,TN平均去除率40.17%,脱氮效率明显增大;(4) 在SRT125天左右的情况下,MLVSS/MLSS保持在0.73~0.79之间,说明在反应器内没有出现无机物积累;不同时期污泥比内源呼吸速率在2.62~2.98mgO2/(gVSS·h)之间,污泥活性变化不大,活性强;(5) 在序批式膜生物反应器中,轮虫数量多,污水处理效果良好;反应器中污泥平均粒径比传统活性污泥法污泥平均粒径小;(6) 采用1%次氯酸钠溶液和2%柠檬酸依次浸泡膜组件12h,膜清洗效果好,膜通量恢复到新膜通量82.4%。