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美麗鄉村污水處理設備

簡要描述:

美麗鄉村污水處理設備MBR工藝原理:膜—生物反應器(MembraneBioreactor)簡稱MBR是生物處理與膜分離處理相結合而成的一種高效污水處理新工藝,它初應用于生物化工行業中的連續發酵工藝的廢水處理,逐漸發展被應用于水處理工藝中。其工作原理是利用反應器內的硝化細菌轉化污水中的氨氮,以除去污水中產生的異味(污水中產生的異味主要由氨氮產生),后,通過中空纖維膜進行高效的固液分離出水。

產品時間:2024-09-10

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美麗鄉村污水處理設備

地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、絮凝沉淀設備、加藥設備、UASB厭氧反應設備、一體化泵站等污水處理設備生產廠家:魯盛水處理設備有限公司。

影響MBR工藝系統運行效果的4個重要指標分別是污泥濃度(MLSS)、COD負荷、溫度、pH,對其分別進行分析。1污泥濃度(MLSS)的影響:蔡嵐嵐等對污水處理廠好氧池與膜池中MLSS的變化及同期COD和NH3-N的去除效果的研究表明,盡管進水水質波動較大,但是MBR處理系統的出水水質非常穩定,對COD和NH3-N的平均去除率分別為91.9%和98.1%。這是因為MBR反應池內維持了較高的污泥濃度,好氧池的平均MLSS為8.4g/L,膜池的平均MLSS可高達10.23g/L以上。隨著MLSS的增高,微生物量也就增加,對水質水量的變化適應能力加強,抗沖擊負荷能力變強。


COD負荷的影響:由于MBR出水水質穩定,所以其動力學參數COD污泥負荷和容積負荷隨進、出水的COD濃度變化而變化。鄭祥等對毛紡廢水處理的實驗研究表明,在系統運行初期MLSS僅為0.32g/L,污泥負荷高達3.71g/(kg·d),系統出水COD在15~45mg/L之間,對COD的平均去除率達90%左右;系統運行10d后,MLSS升至0.9g/L,COD污泥負荷降至1.40kg/(kg·d);系統進入穩定運行期,COD污泥負荷一般在0.60~1.80kg/(kg·d)之間,此時出水的COD值<25mg/L,對COD的平均去除率92%。在系統的穩定運行期,由于進水COD的波動而污泥負荷曾一度升至5.85kg/(kg·d),但出水水質和各項指標的去除率并無大的變化,表明MBR系統具有較強的抗沖擊負荷的能力。
溫度的影響:溫度對微生物及其酶的活性都有很大的影響,溫度的改變不僅影響生化反應的速度和平衡等,而且還影響微生物及其酶系統的種類,從而產生不同類型的生化反應。邵文妹對MBR運行效果的影響因素的實驗研究表明,膜生物反應器中,只要污泥濃度在3600mg/L以上,污泥濃度的高低不再是緩沖低溫對MBR處理效果的影響因素,反而高污泥濃度的反應器,當溫度由低溫恢復到25℃左右時,NH3-N和TN的去除率下降,并且NH3-N的去除率恢復也很慢。溫度對有機物的去除影響不是很大,因為城市污水處理中一個基本的基質去除機理,是活性污泥對懸浮狀態和膠體狀態的有機物的“捕集作用”,它是一個一般不受溫度影響的物理現象。低溫下的氨氮去除率為41.63%~61.86%,說明低溫對氨氮的去除有很大的影響,這是因為在低溫下,硝化細菌和亞硝化細菌的活性很低,硝化能力不強造成的。


美麗鄉村污水處理設備pH的影響:在MBR工藝中,pH的降低,對COD的去除率影響不是很大,但對NH3-N的去除率影響很大。江軍對制藥、制革混合廢水的脫氮效果研究表明,在活性污泥正常生理活動的pH指范圍內(6.5~8.5),當MBR膜池的pH控制在7.0~8.5之間時,好氧硝化菌與異養硝化菌的生長受到抑制;當pH控制在6.0~7.0之間時,這兩種硝化細菌生長良好,特別是當pH控制在6.0~6.5之間時,這2種硝化細菌生長為旺盛,氨氮的去除效果。
MBR工藝技術即膜生物反應器(membranebioreactor,MBR)技術始創于20世紀60年代末期,典型的MBR工藝是將傳統活性污泥處理工藝與膜分離工藝相結合,其中活性污泥處理用于污染組分的生物降解,膜分離用于截留微生物。由于有效膜孔徑可以達到0.1μm以下,MBR能夠產生遠優于澄清過濾的高品質出水,同時微生物的有效截留使得反應器內微生物量得以顯著提高并因此而減小反應器容積、提高活性污泥工藝生物處理的效率。長期以來,MBR工藝被普遍認為是一項能夠體現現代化科技水平的*技術,其在市政污水處理與再生回用領域和其他工業污水處理領域已得到廣泛應用,但在煤化工污水處理與回用方面領域的應用卻非常少。通過對MBR工藝技術特點與煤化工污水特點的比較研究,MBR處理工藝與煤化工污水有著很好的適應性和*性,該工藝能夠高效地去除煤化工污水的主要污染物氨氮和COD,同時能夠產生高品質可直接回用的再生水。MBR適用于煤化工污水處理與回用的主要優點是:
(1)MBR的膜分離實現了生物反應池的微生物截留和濃縮,可以使生物反應池內生物濃度很高,理論上這一濃度可以無限高,但受能耗和膜污染風險的控制一般會將生物濃度控制在合理水平。在市政污水處理領域MBR可在生物反應池污泥濃度12000mg/L良好運行,在工業污水處理領域也可達到8000mg/L,這與傳統活性污泥工藝通常2500~3500mg/L的污泥濃度相比提高了2~3倍,從而大大減小生物反應池容積、減小占地面積并提高污染物去除效率,因此MBR能夠較好地適應煤化工污水COD含量高的特點;(2)MBR替代了傳統的二沉池,實現了污泥齡(SRT)與水力停留時間(HRT)的分離,這使得傳統活性污泥法中常常出現的污泥膨脹問題得到有效抑制,生物反應池的運行控制更加靈活。同時,對二沉池的替代可進一步減小占地面積;(3)膜分離及長污泥齡使得煤化工污水中的大分子難降解成分在生物反應池內有足夠的停留時間,大大提高了難降解有機物的降解效率,同時這也有利于增殖緩慢的硝化細菌的截留、生長和繁殖,使得硝化效率得以提高,與傳統活性污泥法脫氮工藝相比可以實現更好的脫氮效果,這使得MBR對于氨氮含量高、難降解的煤化工污水來說是較好的選擇;(4)膜過濾使得MBR工藝比傳統活性污泥法抗沖擊負荷性能更好,產水質量更高且穩定,MBR產品水SS和濁度幾近于零,可以直接回用,這適應于煤化工污水容易波動和回用要求高的特點;(5)較長的污泥齡可以促進污泥的好氧消化,污泥產率下降,因此MBR工藝剩余污泥產量較低,理論上可以實現污泥的*,在實際運行中排泥周期甚至可以長達半年之久,因此MBR能夠更好地適應日益提高的污泥減量化要求;(6)MBR工藝流程簡單、自動化程度高,可以實現全自動控制,其較高的自動化程度更適合于現代化工企業運營管理模式;(7)由于已有的煤化工污水處理工藝基本都采用活性污泥法,因此MBR工藝能夠更好地實現現有污水處理裝置的提標改造,并在不增加生物反應池池容的條件下顯著提高污水處理能力。
和其他污水處理工藝一樣,MBR工藝也有其固有缺點:(1)較長的污泥齡不利于生物除磷的實現,這對市政污水處理來說是一個較大缺點,但對于煤化工污水,由于其污水特性本身磷含量極低,這個缺點基本可以忽略,但當污水中確實出現磷超標時需要額外配置化學除磷設施;(2)MBR工藝對原水水質有較高要求,其固體顆粒含量、纖維物絲狀物含量、油含量等均需控制在一定范圍,對于煤化工污水其固體顆粒和纖維物絲狀物含量較低且主要來自于生活污水、初期雨水和地面沖洗水,通過設置超細格柵可以實現有效的膜前保護,煤化工污水含油量高,因此膜前預處理需要實現有效的除油,一般通過隔油和兩級氣浮工藝能夠達到要求的效果;(3)由于MBR工藝的有機污染物和氨氮去除主要依靠生物反應池來實現,對于某些極難處理的污染物或濃度*的煤化工污水單獨的MBR工藝并不能達到回用目標,還需要組合其他水處理工藝(如O3/BAC工藝);(4)MBR工藝對于鹽分去除并不是一個有效的方法,對于含鹽污水來說,需在其后設置脫鹽設施(如RO工藝),但當MBR工藝使用超濾級膜組件時,則可能省去脫鹽設施前復雜的預處理工序,使得生化池出水能夠直接進入脫鹽設施進行脫鹽;(5)相比于傳統工藝,MBR能耗高、造價高、運行成本高,這是制約其應用的主要因素,但是MBR極大地減小了占地面積、節省了土建費用以及傳統工藝中復雜流程設備的購置費用,加上膜組件的國產化和逐漸降低的價格,其基建投資正在顯示綜合優勢;(6)不可避免的膜污染和膜組件使用壽命也是制約其應用的重要因素。

厭氧膜生物反應器的結構配置及優劣勢
對于厭氧膜生物反應器的組成構件有很多,就是到現在為止我們研究相對較多的是平板膜組件和中空纖維膜組件,對于這兩種不同組件每一種都有其各自的優缺點。但是在工業中污水的處理較多的使用中空纖維膜組件。
厭氧膜生物反應器技術在處理生活污水中有著很多的優點,當我們把這項技術運用在生活污水處理中的時候,它能很好的實現固液分離,從而達到很好的處理效果,使出水水質很好。當我們在使用一項新的技術時,我們經常做的事情就是與過去的技術相互比較,于是可以得到,厭氧膜生物反應器的突出優點有:
(1)當生活污水中有很多的固體廢棄物的時候,使用厭氧膜生物反應器技術,可以很好的分離固體廢棄物,對固體廢棄物處理效果良好,而且很能很好的把固體和液體分離,達到我們滿意的處理結果;
(2)在使用厭氧膜生物反應器的時候,這項技術比較容易讓人上手,關鍵是操作起來沒有那么困難,另外還能很好的控制水力停留時間;

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