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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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農村生活污水處理系統

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更新時間:2018-03-01 11:37:59瀏覽次數:398次

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農村生活污水處理系統

生活、醫療污水設備生產、研發、銷售年限:十年經驗
公司主產:地埋式一體化污水處理設備、二氧化發生器、加藥裝置、氣浮機
公司規模:占地50畝、一體化生產車間2間、二氧化發生器生產車間1間、氣浮機車間1間
公司部門:技術部、生產部、市場部、售后部、安裝部。
公司總負責人:逄

1.2與活性污泥法及其它生物膜法相比
1.3懸浮填料的特點
在MBBR法中,懸浮填料是其核心部分,具有*的優點:
⑴懸浮填料在不曝氣時浮于水的表面,無須固定支架支撐,這是反應池的安裝和維修變得很方便;當曝氣時,生長了生物膜的填料密度因與水接近,填料依靠曝氣的攪拌作用,處于流化狀態,這不僅使污水與填料上的生物膜廣泛而頻繁多次地接觸,而且填料在流化過程中切割分散氣泡,使布氣趨于均勻,氧利用率也得到了提高,由此產生的固、液、氣的三相充分接觸混合和碰撞,增大了傳質面積,提高了傳質效率,強化了傳質過程,因此,在達到一定的污染物去除率情況下,污水在池內的停留時間更短,同時,即使有了沖擊負荷,也可以很快的恢復處理效果。另外,懸浮填料受到氣流、水流的沖刷,老化的膜能夠自動脫落,保證了膜的活性,促進了新陳代謝,而且在反應池中水流化的填料還可能大量生長絲狀菌,既可利用絲狀菌高效降解有機物的功能,使出水水質改善,又無污泥膨脹之虞。
MBBR是活性污泥和生物膜法的聯合工藝,取二者之長,避二者之短。和MBBR工藝相比:①好氧生物濾池不能充分利用池容;②生物轉盤經常出現機械設備問題;③淹沒式生物濾池難以使負荷均勻分布在載體的表面;④由于需要反洗,顆粒介質生物濾池不能連續工作;⑤流化床不穩定。與多數的生物膜反應器相比,,MBBR克服了這些缺點,利用了整個池容,和活性污泥反應器一樣;與活性污泥反應器相比,它不需要污泥回流,和生物膜反應器一樣。生物膜在整個反應器內自由流化的載體上生長,在反應器得出流處用格柵將載體截流在反應器內。因為不需要污泥回流,只有剩余的微生物需分離,這就比活性污泥法有很大的優勢。

農村生活污水處理系統好在那里?

關于MBBR污水的生物膜法既是古老的,又是發展中的工藝。迄今為止,已經有多種生物膜法在使用,如好氧生物濾池、生物轉盤、淹沒式生物濾池,顆粒介質生物膜、流化床等,懸浮載體生物膜法有稱懸浮填料移動床工藝,是在20世紀90年代中期得到開發和應用的,它是吸收了傳統的流化床和生物接觸氧化法兩者的優點而成的一種高效的污水處理方法。其核心部分就是以比重接近于水的懸浮填料鐘投加到曝氣池中作為微生物的活性載體,依靠曝氣池內的曝氣和水流的提升作用處于流化狀態,它是懸浮生長的活性污泥法和附著生長的生物膜法相結合的一種工藝。以以往的填料不同的是,懸浮填料能與污水頻繁多次接觸,因此被稱為“移動的生物膜”。
1.1具有生物膜法所具有的優點
參與凈化反應微生物的多樣化,微生物專性更強;生物的食物鏈長,正是因為在生物膜上形成的食物鏈長于活性污泥上的食物鏈,在生物膜處理系統內產泥量也少于活性污泥處理系統,據報道由于懸浮填料一般比表面積都較大,附著在填料表面及內部生長的微生物數量大、種類多,因此污泥濃度可達普通活性污泥法的污泥濃度的5-10倍,曝氣池污泥總質量濃度zui高可達30-40g/L,并且在填料單元內可以形成從細菌-原生動物-后生動物的食物鏈;能夠存活世代時間較長的微生物,這是因為在生物膜處理法中,生物固體平均停留時間與水力停留時間無關,時代時間較長的化菌和亞化菌也能得以繁衍、增殖;由生物膜上脫落下來的生物污泥,所含的動物成份很多,比重較大,而且污泥顆粒個體較大,污泥的沉降性良好,易于固液分離,系統的處理效果不太依賴微生物的分離;能夠處理低濃度的污水;活性污泥處理系統在原污水的BOD值*低于50-60mg/L,將影響活性污泥的絮凝體的形成和增長,凈化功能降低,處理水質下降。但是,生物膜處理法對低濃度污水,也能取得較好的處理效果。
⑵維護管理方便。由于填料比重與水接近,只需要很少的氣量即可使其均勻懸浮于水中。使用時無需填料支架,只需在曝氣池出水處設置柵網攔截,靠曝氣水流將其回流至池前端,可節省投資,且投配、更新更方便。另外操作者不用像管理活性污泥法系統那樣,擔心污泥回流比、排除剩余污泥量及污泥膨脹等問題,因此,操作簡單,工作量也少。
⑶填充率易選擇。30%-50%(體積比)的填料在曝氣池中流化良好。對于懸浮填料只要沖氧能力許可并保證其自由懸浮,可以根據需要選擇填充比率。

360度觀察:


垃圾滲濾液的成分復雜,有機物和氨氮都很高,是一種很難處理的廢水。M.X.Loukidou用MBBR和SBR聯合公一堆垃圾滲濾液進行了處理:正常運行時,好氧和缺氧交替運行,每天3次,HRT為20天,為了提高化反應,HRT在個操作循環周期的zui后階段增至24天。在第1天運行周期,COD去除率平均為65%,BOD的去除率為95%,在后來的運行階段,本可以達到*消化;運行穩定時對色度和濁度也有很好的去除效果;磷的去除率大約為65%。瑞典的U.welander等人采用2階段MBBR以缺氧的方式運行反化和去除外加碳源,900L,填充率為40%,加入乙酸作為外加碳源,加入保持磷的含量在10g/m3左右。個反應器運行穩定時,可以達到*消化,第二個反應器可達到*反化。
3總結
MBBR工藝適用于中小型生活污水和工業有機廢水處理,特別是一體化和地埋式污水處理裝置。
MBBR工藝是由挪威Kaldnes Mijecpteknogi公司與SINTEF研究機構聯合開發的一種污水處理工藝,其吸收了傳統流化床和生物接觸氧化法兩種工藝的優點,具有良好的脫氮除磷效果。目前,該工藝在國外已成功應用于工業廢水和生活污水的處理,但在我國應用還較少。
1 MBBR工藝原理及特點
1.1 工藝原理
污水連續經過MBBR反應器(見下圖)內的懸浮填料并逐漸在填料內外表面形成生物膜,通過生物膜上的微生物作用,使污水得到凈化。填料在反應器內混合液回旋翻轉的作用下自由移動:對于好氧反應器,通過曝氣使填料移動;對于厭氧反應器,則是依靠機械攪拌。
1.2 工藝特點
MBBR反應器既具有傳統生物膜法耐沖擊負荷、泥齡長、剩余污泥少的特點,又具有活性污泥法的高效性和運轉靈活性,與其他工藝相比,MBBR具有以下特點:
(1)反應器中污泥濃度較高,一般污泥濃度為普通活性污泥法污泥濃度的5~10倍,曝氣池污泥質量濃度可高達30~40g/L。
(2)水頭損失小,不易爾,無需反沖洗,一般不需回流。
(3)作為MBBR工藝核心的懸浮填料具有好氧和厭氧代謝活性,可良好地脫氮除磷。
2 MBBR工藝的應用概況
目前,國內外已對MBBR工藝進行了多項試驗性研究,并在實際應用中取得了較好的效果。由于MBBR可減少現有污水處理系統的體積,易于在現有污水處理廠礎上升級,且處理效果好,歐洲、美國、日本、新西蘭以及我國均建有MBBR型污水處理廠。
2.1 處理高負荷污水
MBBR工藝在高負荷條件下性能穩定,可多級聯用處理污水。如可將3個MBBR連接使用處理肉類加工廢水,個反應器的COD負荷高達10kg/m3,HRT約為4h,TCOD去除率為50%~75%;第二個和第三個反應器的總HRT為4~13h,TCOD去除率為75%、SCOD去除率為70%~88%,有機物去除率與有機負荷呈線性關系。
季民等采用厭氧復合床生物膜反應器處理高濃度有機廢水實驗,取得了良好效果。在進水COD為5300~20140mg/L、COD容積負荷為5.38~20.62kg/m3·d、HRT為0.98d的操作條件下,COD去除率>90%。
垃圾滲濾液的成分復雜,有機物濃度較高,是一種很難處理的廢水,M.X.Loukidou采用MBBR和SBR聯合工藝對垃圾滲濾液進行了處理,載體使用聚酯和顆粒活性炭,該工藝對污染物同時具有物理、化學和生物降解作用,可有效去除垃圾滲濾液的有機物、色度和濁度。
2.2 處理低負荷污水

 近年,打破了好氧處理和厭氧處理絕然分立的傳統觀念,開發了好氧技術和厭氧技術聯合運用的方法,大大推進了生物處理技術的研究和應用。
      Bryant在分離培養奧氏桿菌的研究中,發現*來被稱為Methanobacteri- UlTIOmelianskii的奧氏桿菌實際上是由兩株生理功能不同的細菌組成,一株為 M.S.,另一株為M.OH.。奧氏桿菌并不象人們以前認為的能簡單地鐘利用產酸階段的產物乙醇,而必須先在M.S.的作用下使乙醇氧化為乙酸放出 H2,然后M.OH.利用產生的H2還原CO2產生甲烷。
      Bryant的研究明確和突出了產乙酸細菌和產甲烷細菌之間嚴格的共生關系。如果奧氏桿菌M.OH.受到抑制,則H2就會積累,反過來會使M.S.亦受到抑制。同樣,如M.S.受到抑制,則不會產生乙酸和還原CO2所需的H2。 McC_arty的研究表明,復雜有機物的絕大部分(72%的COD)是經過乙酸生成甲烷的。研究這種共生關系對于厭氧工藝的改進有實際意義。因此有人提出,考慮到這種共生關系,反應器中的夾力要注意控制,不能在系統內進行連續的劇烈攪拌。前聯邦德國一個果膠廠廢水厭氧處理裝置的運行實踐也證實,當采用低速循環泵代替高速泵進行攪拌時,處理效果就會提高。
      研究還表明,脫硫弧菌(硫酸還原細菌)也具有與產乙酸細菌相類似的作用,能將乳酸、丙酸和乙醇轉化為H2、CO2和乙酸。但在含硫無機物(SO42-、 SO32-)存在時,它將優先還原硫酸根和亞硫酸根,產生H2S,形成與甲烷細菌對質的競爭。因此,當厭氧處理系統中硫酸根和亞硫酸根濃度過高時,產甲烷過程就會受到抑制。消化氣中CO2成份提高,并含有較多的H2S。H2S對甲烷細菌的毒害作用更進一步影響整個系統的正常工作。 甲烷細菌是專性厭氧的。目前已從純培養中分離出數十種甲烷細菌。它們在形態上有明顯的差別,但在細胞壁的結構方面有許多相似之處。值得提出的是甲烷八疊球菌,它的效率高,能利用甲醇、乙酸和CO2作為質。
    與產酸菌相比,甲烷細菌對溫度、pH值、有毒物質等更為敏感。甲烷細菌對溫度的變化很敏感,因此要保持溫度的恒定。通常采用的厭氧處理的溫度一般選擇在中溫(35℃一38℃)或高溫(52℃~55℃)。甲烷細菌要求的pH值嚴格控制在6.8~7.2 質的組成也鐘影響厭氧處理的效率和微生物的增長,但與好氧法相比,對廢水中N、P的含量要求低。有資料報導,只要達到COD:N:P二800:5:1即足夠。
厭氧法為什么有機負荷率低,需要的停留時間長?這是由有機物厭氧分解的反應所決定的。與好氧法相比,厭氧法的降解較不*,放出熱量少,反應速度低(與好氧法相比,在相同時,要相差一個數量級)。要克服這些缺點,zui主要的方法應是增加參加反應的微生物數量(濃度)和提高反應時的溫度。但要提高反應溫度,就要消耗能量(而水的比熱又很大)。因此,厭氧生物處理法目前還主要用于污泥的消化、高濃度有機廢水和溫度較高的有機工業廢水的處理。
zui早的厭氧生物處理構筑物是化糞池,近年開發的有厭氧生物濾池、厭氧接觸法,上流式厭氧污泥床反應器,分段消化法等。

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