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一天處理300噸地埋式污水處理設備
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生物處理技術處理有機污水
生物處理是廢水凈化的主要工藝,主要用于處理農藥、印染、制藥等行業的有機廢水。生物處理技術采用微生物的新陳代謝分解有機污水中的有機物,將有毒物質和化學超標物質進行分解使其達到排污標準。通過生物處理技術分解有機污水,安全、經濟、環保,無二次污染,適用范圍廣闊,是有機污水處理的方法。
好氧生物膜法
好氧生物膜法是通過生物膜將有機污水中的細菌、真菌、有機生物等進行過濾處理,生物膜可以通過有機生物附著在過濾網或者有機生物載體上繁殖產生,是一種有效的有機污水好氧生物處理方法。
膜生物反應器特點
a)出水水質好。生物膜法利用生物濾膜分離有機污水使污水處理的水質更好。比傳統的二次沉淀的方法具有*的生物降解功能,生物濃度也較活性污泥高,可以作為生活回用水使用。通過膜生物反應器提高了有機污水的降解能力,對有機污水進行處理能夠將難以降解的有機物強力地降解。是有機污水處理的高效處理技術;
b)工藝參數易于控制。膜生物反應器可以將STR與HTR分離處理,通過長時間的對5111的控制,將硝化菌的硝化能力不斷聚集提高,從而增加了有機污水中有機物的降解能力,并且通過膜的分離,將大分子的有機物進行充足時間的降解,提高有機污水的處理能力。在工藝參數方面相比傳統有機污水污泥處理方法更簡單、容易操作和控制;
c)設備緊湊,占地少。一體式膜生物反應器的有機污泥濃度較高,反應器的體積小,容積負荷大,一體式膜生物反應器設備緊湊,占地少;
膜分離生物反應器
膜分離生物反應器是將有機污水固液分離,類似于二沉池。其通過膜組件將固體有機物回流至反應器中,再將處理過的有機水排出。膜分離生物反應器的類型可以根據膜組件與生物反應器位置進行分類有一體式膜生物反應器、分置式膜生物反應器、復合式膜生物反應器。
分置式膜生物反應器通過泵對其加壓,混合液在壓力的作用下進行過濾,這樣大分子有機物將被膜過濾出來,再回流到生物反應器中進行降解,如此循環操作進一步地對有機污水中的有機物進行分解。分置式膜生物反應器具有穩定、容易操作、膜容易清洗等特征,是有機污水處理的有效方法之一,但是由于為了提高循環泵的壓力會消耗較高的動能。一體式膜生物反應器是將膜組件置于生物反應器中,再通過泵將過濾液抽出。
膜處理技術種類繁多,但其工作原理是相同的。因此,必須首先了解膜處理技術的工作原理,分析其技術特點、優點,才能更進一步肯定其地位和應用意義,并以科學理論作為依據推廣和鼓勵更多的企業、工廠參與使用與研究。
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?;蚰さ姆磻⒔佑|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。
一天處理300噸地埋式污水處理設備生物膜-膜生物反應器的原理及特點
工作原理
BMBR是在膜生物反應器內投加填料或培養形成顆粒污泥,微生物在填料表面附著生長形成生物膜,廢水攜帶著污染物和氧氣流過生物膜時,廢水中溶解氧被消耗,有機污染物被生物膜上的微生物吸收降解使廢水得以凈化;微生物不斷生長繁殖,生物膜也不斷增厚,增厚到一定程度時,在生物膜內形成缺氧或厭氧層,為生物脫氮、除磷提供條件;通過在反應器底部曝氣,使生物膜受到水的剪切力不斷脫落更新,處理后的廢水經過膜組件分離后排放。
生物膜-膜生物反應器的優點
(1)BMBR綜合了生物膜法和MBR的優點。反應器內由于填料的加入,使得懸浮污泥的濃度降低,改善了膜的通量、降低了膜的阻力、在一定程度上減緩了膜的污染,使膜的運行周期更長,減少了膜的清洗次數,降低處理工藝的動力消耗。
(2)SS的去除率較好。生物膜法中如果厭氧層過厚,生物膜脫落后會產生大量的非活性的細小懸浮物分散于水中,使出水的澄清度降低,而BMBR由于膜分離設備的截留作用可以有效解決這個問題。
(3)有較好的脫氮、除磷效果。硝化菌是化能自氧菌,在混合培養的活性污泥中無法與異養菌競爭,所以在MBR中脫氮效果并不是很好,而投加了填料的BMBR可以承載大量的生物量,有利于世代時間較長的硝化菌生長,而且由于BMBR中形成了厭氧環境,脫氮效果會有所提高。
(4)由于生物膜上的微生物種類豐富,載體的添加可以給微型動物提供了相對穩定的生長環境,存在相當數量的原生動物和后生動物,組成較長的食物鏈,所以生物膜膜生物反應器產生的污泥量少。
生物膜-膜生物反應器的缺點
BMBR和MBR一樣同樣具有以下2個缺點:(1)膜污染問題,沒有有效的清洗技術。膜污染速率隨著溫度的下降而呈現加劇趨勢。(2)膜的制造成本高。
生物膜-膜生物反應器的研究進展
20世紀90年代以后,MBR得到了迅猛的發展,1995年以后MBR在國外尤其是在美國、日本、加拿大等國進入了實際應用階段。隨著MBR在實際運行中膜污染的問題出現,有的學者在研究此問題時指出,在MBR中,由于膜組件與活性污泥混合液的直接接觸,在膜組件表面生長出生物膜是不可避免的,也就是說膜污染的問題是不可避免的,膜污染在導致膜通量下降的同時也使出水水質變差,但是當時都未對此進行深入的探討,直至后來BMBR的提出。一些學者認為將膜分離技術和生物膜法相結合,將會有更大的優勢。
BMBR工藝早是日本科研人員針對低濃度氨氮廢水處理提出的新工藝。澳大利亞新南威爾士大學膜與分離中心的FaneAG曾采用生物濾池與分離式膜分離設備相結合處理生活廢水,取得了很好的處理效果。在膜分離技術與生物膜相結合的BMBR方面,國內哈爾濱工業大學較早做此方面的工藝研究。
生物填料-MBR
在MBR中投加填料,微生物附著在填料表面生長、繁殖形成生物膜。相較于傳統的MBR而言,填料上微生物種類更加豐富,提高了反應器對有機物的去除率,具有更強的適應性和穩定性以及較強的抗沖擊負荷能力,同時也減少了懸浮的微生物,而且有些填料對胞外聚合物和某些溶解性產物等容易引起膜污染類的物質有吸附作用,這樣有利于減少膜污染,減緩膜通量的下降速度。