日處理250噸一體化生活污水處理設備膜分離技術以其處理效率高、出水水質好、流程簡單、操作管理方便等突出的特點,使其在工業廢水、生活污水以及中水回用等領域都得到了廣泛的關注和應用,得到各大污水處理廠的青睞。今后,隨著膜材料及膜分離技術的完善,具有抗污染性強、易清洗,能適于高溫、高pH值等特點的優質膜的出現,將會使膜污染問題逐步得到解決。
產品時間:2024-09-09
日處理250噸一體化生活污水處理設備
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公司其他產品:一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、氣浮機、臭氧發生器、紫外線消毒設備、加藥設備等。
生物處理法的新進展
生物處理法是目前研究得較多、新技術層出不窮的方法之一,無論是好氧生物處理技術,還是厭氧生物處理技術,都出現了許多新工藝。
物膜處理法的新進展
生物膜法早出現的工藝是將污水噴灑在粗濾料上而得以凈化的普通生物濾池,經過不斷改進和發展,出現了一些新的人工生物處理設備。在它的基礎上,衍生出了高負荷生物濾池、塔式生物濾池、生物轉盤和生物接觸氧化等。
近年來,又出現了一些新型的生物膜法處理技術,如生物流化床,它是以砂、焦炭、活性炭等顆粒材料作為載體,其載體表面附著生長的生物膜,充氧后的污水以一定流速自下而上流動使載體處于流化狀態,載體上的生物膜可以充分地與污水接觸,從而提高了污水凈化效率
此外,還有空氣流床、純氧流動床、三相流化床和厭氧兼型流化床等工藝。活性生物濾池是將生物濾池、曝氣池及二沉池結合為一體的新型污水處理工藝,它的特點是將生物濾池的部分出水回流,匯同二沉池的回流污泥一起進入生物濾池,用活性生物濾池處理生活污水和食品加工廢水的試驗,結果表明:該系統具有處理效果好、效率高、BOD容積負荷大、不發生污泥膨脹和耐沖擊負荷等優點。另外,還有空氣驅動的生物轉盤、生物轉盤和曝氣池相結合、藻類轉盤等。由于生物膜法的生態環境與活性污泥法的不同,在生物膜法的生態系統中,可以生長藻類、原生動物等,甚至可以生長硝化菌、反硝化菌等,因此該方法可以用來脫氮等。
厭氧生物處理法的新發展
厭氧生物處理法是利用厭氧微生物在無氧的條件下將有機物進行分解的技術。由于處理效率低、速度慢、甲烷菌對環境要求嚴格且不易控制等缺點,厭氧生物處理法長期以來一般僅用于污泥處理,它的主要工藝是化糞池、消化池等。
但是,由于近年來隨著能源危機及環境污染的加重,厭氧生物處理因其產物具有能源物質而受到人們的重視,一大批新的厭氧生物處理技術相繼誕生,為了提高厭氧微生物的濃度,出現了使厭氧微生物附著在載體表面的厭氧生物膜處理方法,如厭氧生物濾池、厭氧轉盤、厭氧膨脹床、厭氧接觸氧化、厭氧檔板反應器、厭氧流化床法以及上流式厭氧污泥床反應器(UASB),UASB是一種依靠微生物之間凝聚造粒而形成自己固定化的方法。還有人為固定微生物的包埋固定化法,它是人為地把增殖速度緩慢的厭氧微生物高濃度地保持在處理系統中,進而提高處理速度、縮小處理設備并可用于處理低濃度的有機污水。目前,厭氧生物處理法的發展趨勢是與其它生物處理方法聯用,如厭氧-好氧復合工藝等,它們具有投資少、節省能源、污泥產量少、出水水質好等一系列優點。目前厭氧生物處理法正朝著能處理低濃度有機污水,不僅能脫磷脫氮,而且運行維護方便、經濟等方面發展。MBR-厭氧/缺氧交替工藝
交替式厭氧/缺氧-膜生物反應器(A-A/A-M)工藝可提高生活污水脫氮除磷效果。該工藝由一個交替缺氧/厭氧反應池和內置膜過濾單元的好氧池組成。通過好氧池底部回流污泥流向的改變,使得兩個獨立反應器(A和B)內依次形成缺氧和厭氧環境,實現同步厭氧釋磷、缺氧反硝化脫氮,及好氧吸磷、硝化、去除BOD等過程。好氧反應器進行連續曝氣減緩膜污染的進程,延長清洗周期。該工藝對COD、TN、TP的平均去除率分別達到93%、67.4%和94.1%。
A2/0 + MBR工藝
A2/0+MBR技術是把過去的A2/0技術與MBR技術相結合,使它們的優點相互彌補,相互配合,能夠有效的排除主要污染物質。A2/0+MBR體系中發生的高污泥濃度不但減少了水力停留時間,且具有同步硝化反硝化、反硝化除磷等階段,就說是在C/N較低的前提下,也能確保優良的脫氮除磷效應。運用A2/0+MBR工藝處置市區污水,試驗證明:MBR池的污泥濃度高達8.2g/L,CODCr、TN與氨氮的去除率分別達93.0%、78.5%和94.7%。
為了使濾池能有較長的運行周期,減少反沖次數降低能耗,運用BAF 的工藝都需對進水進行預處理,否則原水中的大量雜質和SS 將進入曝氣濾池,將會堵塞曝氣、布水系統,給系統的運行帶來嚴重的后果。尤其是濾池用于二級處理時,往往需投加藥劑才能達到這一要求,藥劑的使用不僅增加了運行費用,部分藥劑還將降低堿度,進而影響反硝化,這是運用BAF 工藝時需要考慮的問題。
除P脫N
在生物除P 技術中,將脫N 和除P 相結合的系統對除P 不利,因為除P 脫N 本身是一對不可調和的矛盾,如DO 太低除P 率會下降,硝化反應受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太高,則由于回流厭氧區DO 增加,反硝化受到限制,同時NO3- N 的濃度高可影響厭氧區P 的釋放。因為,P 的釋放好為厭氧環境,如果有NO3- N 存在就表明只能為兼氧環境。
從目前的BAF 運行工藝看,*用生物除P 是很難達到排放標準的。用生物除P 就失去了生物濾池高負荷的特點,造成投資過大,因此用加FeCl3 藥劑的方法除P ,而生物濾池由于耐水力沖擊負荷,可使處理后的水超量回流,并在運行中加化學藥劑,將化學處理和生物處理同時應用于系統中,達到除P 脫N 目的,使化學藥劑用量相對減少,從而降低運行費用。
BAF 的發展趨勢
從國外來看,上向流有逐步取代下向流的發展趨勢。從OTV 公司產品開發演變也可以看出這一點。由于BIOSTYR 工藝有較多優點,國內研究開發的工藝也以上向流居多。研發出基于我國技術現狀的上向流BAF 工藝,應是國內BAF 發展的方向。城市生活污水的二級生物處理多采用活性污泥法,它是當前世界各國應用廣的一種二級生物處理流程,具有處理能力高,出水水質好等優點。但卻普遍存在著基建費、運行費高,能耗大,管理較復雜,易出現污泥膨脹、污泥上浮等問題,且不能去除氮、磷等無機營養物質。
對于MBR技術,由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除,出水水質優于建設部頒發的生活雜用水水質標準( CJ25.1-89 ),可以直接作為非飲用市政雜用水進行回用。