MBR膜一體化生活污水處理設備
把膜組件置于生物反應器內部。進水進入膜--生物反應器,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。這種形式的膜--生物反應器由于省去了混合液循環系統,并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,近年來在水處理領域受到了特別關注。但是一般膜通量相對較低,容易發生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。
復合式
形式上也屬于一體式膜--生物反應器,所不同的是在生物反應器內加裝填料,從而形成復合式膜--生物反應器,改變了反應器的某些性狀。
MBR有什么組合工藝?
為了使廢水達到更好的凈化效果,常常將A2O工藝和MBR工藝組合成新的系統。
A2O-MBR工藝
焦化廢水是煉焦、高溫干餾、煤氣凈化和回收等過程中產生的,含有揮發酚、多環芳烴、氧、硫、氮雜環化合物等特點,以及高COD值、高酚值和高含量的氨氮。
雖然A2O工藝處理焦化廢水是有效且應用廣泛的方法之一。然而,這一過程的出水很難達到污水綜合排放標準。A2O-MBR組合工藝的出現,利用膜過程的優勢來進一步改善出水水質。
A2OA-MBR工藝
A2O/A-MBR工藝常用于脫氮除磷,該工藝是在A2O工藝的基礎上再設一級缺氧池,廢水經過碳膜完成生物脫氮除磷后,再利用第二缺氧池進行內源反硝化,進一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。
在AO-MBR系統中,被隔除了懸浮物和雜物的廢水流入調節池,均衡水質水量,然后進入沉淀池進行固液分離。上流清夜流入MBR處理池,MBR處理池設計為AO系統:在前段,進段的會流水充分混合進行生物反硝化脫氮,在后段進行生物降解和硝化,同時加堿,處理后的廢水直接排放。
3A-MBR工藝
3A-MBR工藝是將膜生物反應器技術與傳統的厭氧、缺氧、好氧工藝結合的新工藝,常常用在脫氮除磷廢水的凈化,突出特點與生物除磷脫氮過程相互促進,使整個系統除磷脫氮和去除有機物的效率達到大化效果。
技術特點
充分提高膜反應池高濃度活性污泥,促進形成優勢硝化菌群落,提高硝化效率,使氨氮去除*;通過自動控制,優化膜生物反應器排泥時間,合理控制泥齡,提高系統內生長緩慢硝化菌、反硝化菌和其他專性生化菌的濃度,提高有機物和除磷脫氮的效果;實現好氧排泥,避免磷的二次釋放,提高磷去除率。
A(2A)O-MBR工藝
A(2A)O-MBR工藝采用的工藝流程依次為厭氧、段缺氧、第二段缺氧、好氧和膜池。氣特點是在A2O-MBR工藝中設置兩段缺氧區,通過控制進水和回流點調節兩段缺氧區的功能。
進水方式采用厭氧區和缺氧區兩點進水。回流方式采用三級兩點回流,級是膜池混合液回流到好氧去前端;第二級是好氧區混合液分別回流到缺氧區和第二缺氧區;第三極是缺氧區的混合液混流到厭氧區。
MBR膜一體化生活污水處理設備SBR-MBR工藝
SBR-MBR工藝是將SBR和MBR相結合形成的一種工藝,具有兩者的優點。SBR是一種改良型的活性污泥處理工藝,利用膜組件的截留過濾作用,反應中的微生物可以大限度的繁殖,利于硝化細菌的生長,污泥的生物活性高、吸附和降解有機物能力強。
SBR-MBR工藝有進水、厭氧、好氧、沉淀五個系統,SBR和MBR的工作方式為生物脫磷除氮提供條件,還可以根據處理不同廢水的需要進行控制,利用膜分離排水,提高廢水的凈化效率,還節省了時間。
盤片是生物轉盤的主要組成部分,它與生物轉盤的處理效率直接相關。盤片的有效面積及表面粗糙度是影響生物轉盤處理效率的重要因素,盤片材料的價格與輕重直接影響著整個系統的投資及運行成本。盤片材料有效面積越大,其上生長的微生物就越多;盤片材料表面越粗糙,其越容易長上生物膜,而且生物膜厚度也越大;盤片材料越輕,能耗越少,運行費用越低。目前國內常用的盤片材料有:泡沫塑料板、塑料光板、塑料波紋板、玻璃鋼、鋼板、木板、竹板等。
因此,盤片材料有效面積越大、表面粗糙度越高、質量越小,系統處理效果的性價比就會越高。
轉盤轉速
轉盤轉速與系統處理效果之間存在一種拋物線關系,在一個特定的轉速值(優轉速)時,系統處理效果達到優,在低于或高于該轉速下運行生物轉盤,系統處理效果都會下降。原因是:起初轉速由0逐漸增加到有轉速值時,反應器內液體混合也逐漸趨于均勻,基質與轉盤上附著的生物膜得到越來越充分的接觸,系統處理效果逐漸增加到高;但當轉速超過該優轉速并繼續增高時,液體剪力也越來越大,生物膜脫落加速,且轉盤邊界層越來越薄,終基質已無時間傳遞到生物膜,微生物的濃度也不夠了,造成了系統處理效果的降低。
轉盤浸沒百分比
轉盤在接觸槽內廢水中的浸沒百分比與系統處理效果之間是一種正比的關系,浸沒百分比越大,轉盤單位面積負荷就越高,CODCr去除率也就越高:對于厭氧生物轉盤而言,浸沒百分比越小,轉盤就越容易帶入氧份,厭氧環境將難以控制;可是對于好氧生物轉盤,若浸沒面積越小,其所帶入的空氣越多,對曝氣機的要求就會降低,能源消耗得到減少,但同時轉盤單位面積負荷也會降低,基質消化效果變差。
水力停留時間
HRT增加,基質與生物膜的接觸機會與時間也增加,能被更加充分的降解,系統的處理效果得到提高;但HRT越長,反映器的體積就需要增大很多,占地面積隨之增加,投資費用急劇上升;而且HRT過長,即進水流量太低的情況下,廢水得不到充分的混合,其中的可溶性物質無法及時擴散到生物膜中,因而得不到降解。
生物強化技術原理
利用經過篩選后的微生物菌群、配合特定的工藝參數和維持生物活性的生物催化劑,快速、經濟地處理傳統的活性污泥法的高濃度、含毒性廢水的全新概念的生物前處理工藝。
技術特點
*的運行參數設計,使得系統處理負荷是傳統方式的10倍以上,實現了處理性;
對污染物進行*的生物降解,沒有污染物轉移和二次污染;
系統流程短、投資低;
擁有自主知識產權的微生物保育技術,保證了微生物在高濃度、高鹽分的惡劣環境下的活性,使生物法處理高濃度、毒性工業污水成為可能;
系統啟動周期短,系統啟動時間是傳統方法的十分之一;
可提高系統的抗沖擊負荷,抑制污泥膨脹,有效的提高污水處理系統運行的穩定性;
生物強化處理技術屬于生物處理的范疇,與非生物處理工藝相比具有低成本、率等優勢。
MBR膜一體化生活污水處理設備
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