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MBR一體化污水處理設備
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生物曝氣過濾工藝
生物曝氣過濾工藝是一生物過濾池,內設特制的微生物附著生長必需的顆粒性濾料。為達到生物氧化有機物和氨氮的目的,濾池需進行曝氣。一般生物曝氣過濾工藝主要用于生物處理出水的進一步硝化,去除生物處理出水中殘余的氨氮,以滿足更高的氨氮出水要求。生物曝氣過濾工藝布置十分緊湊、占地面積約為常規工藝的十分之一,這一優點十分令人矚目。
生物濾池的省地優點是顯而易見的,但是它同樣存在缺點:為避免污水進水中懸浮顆粒堵塞后續的生物曝氣濾池,一般均需采用強化初沉池去除懸浮固體的效果。為使濾料上一定厚度的生物膜獲取充足的氧,介質中的溶解氧濃度一般需維持在4mg/l以上,在大部分情況下甚至達到溶解氧的飽和值(為DO=8-9mg/l),從而大大增加系統的充氧難度,降低系統的充氧能力和動力效率。處理能耗將增高。由于整個濾池的容積較小,其抗水力和有機沖擊能力較低,當原水水質水量波動時,出水水質波動較大。特別對食品廢水,當一級處理對SS的去除率達不到理想要求時,日積月累后,濾頭的堵塞是難以避免的,會增加管理和維護的難度。該工藝不宜作為一級生物處理工藝,適合作為污水的深度處理工藝。
(2) 生物接觸氧化工藝
生物接觸氧化法是生物膜法的一種,屬于好氧生化處理工藝。整個系統由池體、填料、曝氣設備等組成。好氧生化法是細菌及菌類的微生物、后生動物等一類的微型動物在填料載體上生長繁殖,微生物攝取污水中的有機物作為養份,吸附分解污水中的有機物,微生物不斷新陳代謝,保持活性,從而使污水得以凈化。在溶解氧和食物都充足的情況下,微生物繁殖十分迅速,生物膜逐漸增厚,溶解氧和污水中的有機物憑借擴散作用,被微生物利用。當生物膜達到一定厚度時,氧氣無法向生物膜內部擴散,好氧菌死亡,而兼性細菌和厭氧菌開始大量繁殖,形成厭氧層,利用死亡的好氧菌為基質,并在此基礎上不斷繁殖厭氧菌,經過一段時間后在數量上開始下降,加上代謝氣體的逸出,使生物膜大塊脫落。在脫落的生物膜表面新的生物膜又重新發展起來,在接觸氧化池內,由于填料表面積大,所以生物膜發展的每一個階段都是存在的,使去除有機物的能力穩定在一個水平上。但生物接觸氧化去除氨氮效率低。
目前膜生物反應器可分為三類:(1)膜分離生物反應器(Membraneseparationbioreactor),用于污水處理固液分離。(2)膜曝氣生物反應器(Membraneaerationbioreactor),用于氣體質量傳遞,為需氧降解工藝供氧,可以實現處理工藝無泡曝氣,可實現提高反應器的傳氧效率。(3)萃取膜生物反應器(Extractivemembranebioreactor),主要用于處理收回工業廢液中優先污染物,。通過膜選擇性通透,用于提取特定的污染物。
按膜組件放置方式膜生物反應器可分為:一體式和分體式膜生物反應器;按照是否需氧可分為:需氧和厭氧兩種類型膜生物反應器。分體式把生物反應器與膜組件分別放置,混合液經泵壓進入膜組件,在壓差作用下液體透過膜形成系統出水,活性污泥被膜截留回流到生物反應器內。
一體式是將膜組件放置于反應器中,通過真空泵抽吸或自然虹吸得到過濾液,清洗膜所需的錯流是空氣攪動所產生,空氣加入于膜的正下方,混合液伴隨氣流向上,膜表面形成混合液剪切力,減少膜表面物質沉降,從而減低膜的污染。
一體式膜生物反應器,其工藝是常規污水生物降解技術與膜分離過濾技術的結合。有機污水在經生物降解后,利用微濾膜或超濾膜完成污水的固液分離,達到污水的凈化。膜組件在這里的作用是取代常規污水處理工藝中的二沉池、沉降過濾單元,使水力停留時間和污泥齡不再關聯,可保證出水的穩定和水質的優良。
一體式優點是占地面積少,低能耗,可模塊化建設成系列能力的污水處理站或污水處理廠。需氧膜生物反應器主要應用在城市和工業污水處理上,可實現城市污水處理水資源回收利用,在工業中可去除特定污染物,如處理工業含油脂類的廢水。
生化部分采用生物接觸氧化技術,是設備處理效果好壞的關鍵。生物接觸氧化技術相比其它生化處理技術主要有以下幾個優點:
(1)占地面積較少;
(2)投資較省;
(3)運行費用較低;
(4)對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定;
(5)不會產生污泥膨脹;
(6)池中采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜;
(7)在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能提高空氣中的氧在水中溶解度;
(8)處理效果好;
(9)填料體積負荷較低,微生物處于自身氧化階斷,產泥量少,僅需三個月(90天)以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運),可大大節省污泥處理投資。
工作原理:膜技術的核心在于膜的應用,也就是通過具有選擇性分離的功能薄膜材料,以其為核心進行的裝置的集成與應用。相應地,膜技術的工作原理也取決于膜的性質。不同于傳統的水處理技術,膜技術是通過液體里不同物質的物理性質及化學性質的差異進行選擇性分離。首先,由于物理性質的差異,主要區別于體積大小、形狀質量等,進行初步簡單的分離。其次,根據物質內部化學性質差異,主要區別于與顆粒或膜的反應、接觸膜的流速等,進行深入復雜的分離過濾。
特點:雖然膜技術存在很多類型,且適宜環境、技術要點、處理效果等存在較大差異,但仍以膜為主,存在一些共性。總體來說,膜技術的特點或優勢在于以下四點:①能耗少。膜技術發生反應時,主要還是在密度、分子大小上產生物理分離作用,即實現分離但不改變物質原本的特質,消耗的能量較少。②設備簡單、操作簡單。
因為原理主要在于膜的特質,所以操作起來,不需過多的人力和技術。配合目前廣泛使用的PLC自控系統,分離工作也較為單純方便。③主要在常溫下進行。由于溫度差異,液體里的物質性質、形態等可能發生變化,所以一般膜技術對溫度的要求是常溫,這也減少了能量消耗。④適用面廣、應用廣泛。由于膜技術日趨成熟,僅憑膜本身的特質和優異之處,而不需添加輔助劑等,可直接實現液體分離過濾。同時,膜技術對污水的種類、污染程度等沒有要求,統統能夠實現簡單分離。因此,膜技術在水處理領域應用廣泛。但想要更深層次的凈化,還需在膜技術上進行科學選擇。
MBR一體化污水處理設備污水設備工作原理是將水解酸化、生化、二沉、消毒、污泥處理加以優化組合,主要包括以下幾個部分:
(1)水解酸化池:水解和酸化是厭氧消化的兩個階段,將原廢水中的非溶解性的有機物轉變為溶解性的有機物,提高廢水的可生化性,并起到吸附截留一定懸浮物的目的。池內水流方向自下而上,沉淀下來的泥進入污泥池;
(2)接觸氧化池:初沉后的水自流入接觸氧化池進行生化處理,接觸池分兩段,總水力停留時間(HRT)為5小時,采用新型梯形填料,易掛膜,不堵塞,填料比表面積達160m2/m3,為微生物的生長提供良好的環境。每段接觸氧化池內的流態都是*混合型,但兩段結合在一起時,又可視為推流式。在一段內,F/M(有機負荷率)高于2.1,微生物增殖不受水中營養物含量的制約,處于對數增殖期,BOD負荷高,生物膜生長快;在二段內,F/M一般在0.5左右,微生物處于內源呼吸期,BOD負荷低,處理出水水質提高;
(3)二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池為二個豎流式沉淀池并聯運行,上升流速為0.125mm/s,污泥自流到污泥池中;
(4)消毒池:二沉池后的出水主要指標基本可達到《污水綜合排放標準》(GB8976-96)一級排放標準,只要進行進一步的過濾和消毒即可滿足沖廁或澆灌花草。采用固體氯片接觸溶解的消毒方式,消毒裝置可根據出水量的大小自動改變加藥量。正常情況下,保證接觸消毒時間大于30分鐘;
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均自流進污泥池內,進行好氧消化,污泥池上清液回流至氧化池內進行處理,消化后污泥產生量很小,僅需3個月集中清理一次,處理時可用吸泥車從污泥池的檢查孔伸入污泥池底部抽吸后外運即可;
(6)風機和風機房:風機房進口采用雙層隔音,進風口配消音器、風機過濾器,運行時基本無噪聲。