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旅游風(fēng)景區(qū)污水處理裝置設(shè)備
旅游風(fēng)景區(qū)污水處理裝置設(shè)備正規(guī)廠家——魯盛環(huán)保
分置式膜生物反應(yīng)器
分置式膜生物反應(yīng)器是指膜組件與生物反應(yīng)器分開設(shè)置,相對(duì)獨(dú)立,膜組件與生物反應(yīng)器通過泵與管路相連接·該工藝膜組件和生物反應(yīng)器各自分開,獨(dú)立運(yùn)行,因而相互干擾較小,易于調(diào)節(jié)控制,而且,膜組件置于生物反應(yīng)器之外,更易于清洗更換·但其動(dòng)力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯(cuò)流,延緩膜污染,這是其動(dòng)力費(fèi)用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kWh,約是傳統(tǒng)活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應(yīng)器的研究逐漸得到了人們的重視。
一體式膜生物反應(yīng)器
一體式膜生物反應(yīng)器主要用于處理生活污水,近年來(lái),歐洲一些國(guó)家也熱衷于它的研究和應(yīng)用·一體式膜生物反應(yīng)器是將膜組件直接安置在生物反應(yīng)器內(nèi)部,有時(shí)又稱為淹沒式膜生物反應(yīng)器(SMBR),依靠重力或水泵抽吸產(chǎn)生的負(fù)壓或真空泵作為出水動(dòng)力·一體式膜生物反應(yīng)器工藝流程如圖2所示·該工藝由于膜組件置于生物反應(yīng)器之中,減少了處理系統(tǒng)的占地面積,而且該工藝用抽吸泵或真空泵抽吸出水,動(dòng)力消耗費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于分置式膜生物反應(yīng)器,每噸出水的動(dòng)力消耗約是分置式的1/10·如果采用重力出水,則可*節(jié)省這部分費(fèi)用·但由于膜組件浸沒在生物反應(yīng)器的混合液中,污染較快,而且清洗起來(lái)較為麻煩,需要將膜組件從反應(yīng)器中取出,。
是以傳統(tǒng)“A2/O”工藝為基礎(chǔ),,利用太陽(yáng)能光伏板光電轉(zhuǎn)換技術(shù),為污水處理中的曝氣,、回流等提供動(dòng)力,。同時(shí),要求設(shè)備運(yùn)行管理具有智能化,,通過遠(yuǎn)程通信技術(shù),,能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控,達(dá)到遠(yuǎn)程控制,、無(wú)人值守的目的,。
太陽(yáng)能微動(dòng)力污水處理技術(shù)以太陽(yáng)能發(fā)電為主,市政電網(wǎng)為輔,,在陽(yáng)光充足的時(shí)候能為電網(wǎng)供電,,在長(zhǎng)期陰雨天的情況下,從電網(wǎng)取電,,滿足系統(tǒng)所需動(dòng)力要求,。利用太陽(yáng)能光電轉(zhuǎn)換技術(shù),為農(nóng)村生活污水處理中的增氧曝氣,、攪拌,、回流等提供動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)廢水深度可靠處理,。同時(shí),,將設(shè)備運(yùn)行管理智能化,遠(yuǎn)程控制,,遠(yuǎn)程監(jiān)控,,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,以適應(yīng)農(nóng)村基層缺乏專業(yè)技術(shù)管理人員的實(shí)際情況,。
工藝流程說(shuō)明
集中收集而來(lái)的污水首先進(jìn)入污水處理系統(tǒng)內(nèi)的厭氧池,,在厭氧池內(nèi)污水完成水解酸化過程、產(chǎn)乙酸過程,。通過水解和酸化過程,,提高原污水的可生化性,,從而減少后續(xù)反應(yīng)的時(shí)間和處理的能耗。
經(jīng)過厭氧池處理的污水進(jìn)入缺氧池,。缺氧池內(nèi)利用兼氧微生物來(lái)降解廢水中的污染物,。從好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改變了污水中的溶氧濃度,,使污水形成較好的缺氧環(huán)境,,反硝化菌在缺氧池利用新進(jìn)入的污水中豐富的有機(jī)物作碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng),將回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,,實(shí)現(xiàn)污水的脫氮,。
MBR膜生物反應(yīng)器近年來(lái)被認(rèn)為是污水處理和回用工藝中有發(fā)展前途的工藝之一,由于膜的高效分離作用,,分離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,,細(xì)菌和病毒被大幅去除,出水水質(zhì)優(yōu)于建設(shè)部頒發(fā)的生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),,可以直接作為非飲用市政雜用水,。
MBR膜生物反應(yīng)器能夠有效地利用微生物降解和去除水中的COD、BOD5,,殺滅大量細(xì)菌和病毒,,再利用泵浦提供的動(dòng)力和膜的選擇通過性過濾懸浮物和水溶性大分子物質(zhì),出水水質(zhì)清澈,,水質(zhì)指標(biāo)如濁度能夠降到0.1NTU左右,。MBR膜技術(shù)能夠減少出水中的懸浮物,降低后續(xù)消毒單元消毒劑的投加量,,減少污泥的產(chǎn)生及氣溶膠的排放等,,在醫(yī)院污水處理領(lǐng)域有很大的應(yīng)用潛力。利用MBR膜對(duì)醫(yī)院污水進(jìn)行處理,,消毒效果好,,對(duì)水中的氨氮具有較高的去除率,試驗(yàn)研究表明氨氮去除率達(dá)到90%以上,,并且MBR膜生物反應(yīng)器具有較強(qiáng)的抗水負(fù)荷沖擊的能力,。
在運(yùn)行條件復(fù)雜的情況下,MBR膜生物反應(yīng)器去除有機(jī)物的能力比活性污泥法更強(qiáng),,出水水質(zhì)更為穩(wěn)定和良好,,能實(shí)現(xiàn)水力停留時(shí)間和泥齡*分離。三,、MBR膜在某醫(yī)院污水處理中的應(yīng)用以西部某*中醫(yī)院為例,,該院于2014年建成,,設(shè)計(jì)床位1000張,采用污,、廢分流制,,產(chǎn)生污水量為500m3/d。該院的污水由生活污水和醫(yī)療污水組成,,前者有機(jī)物含量較高,,后者含有大量的病原體如病毒及寄生蟲等。為了將污水回收再利用,,在處理方法上采用接觸氧化+消毒+MBR膜分離法,。
厭氧生物處理作為污水處理的一個(gè)重要方法,具有許多優(yōu)點(diǎn),,尤其適用于高濃度有機(jī)廢水的處理,,但也存在處理過程不穩(wěn)定,、運(yùn)行周期長(zhǎng)、反應(yīng)器啟動(dòng)緩慢等缺陷。對(duì)高濃度有機(jī)廢水而言,,將厭氧工藝控制在產(chǎn)酸階段,不僅降低了對(duì)環(huán)境條件的要求,,從而使厭氧段所需容積縮小,,同時(shí)也可不考慮氣體的利用系統(tǒng),從而節(jié)省基建費(fèi)用,。
對(duì)于中低濃度的污水來(lái)說(shuō),,由于其有機(jī)物濃度低,若采用以能源回收為主要目的之一的厭氧消化,,在經(jīng)濟(jì)上未必合算,。水解酸化工藝與普通曝氣工藝相比,盡管處理效果較差,,但由于無(wú)需曝氣而大大降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,。因此,探討水解酸化動(dòng)力學(xué)特性和工藝過程,,尋求一種節(jié)能高效的污水處理工藝,,具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
水解酸化工藝機(jī)理
濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司水解酸化工藝是考慮到產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長(zhǎng)速度不同,,將厭氧處理控制在反應(yīng)時(shí)間段短的厭氧處理第1 階段,,即在大量水解細(xì)菌、產(chǎn)酸菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,。水解酸化工藝作為各種生化處理的預(yù)處理,可改進(jìn)廢水的可生化性,,為廢水的有效處理創(chuàng)造良好的條件,。厭氧生物降解的基本模式為水解階段,,固體物質(zhì)降解為溶解性的物質(zhì),大分子物質(zhì)降解為小分子物質(zhì),;產(chǎn)酸階段,,碳水化合物降解為短鏈的揮發(fā)性酸,主要是醋酸,、丁酸和丙酸,;甲烷化階段是整個(gè)厭氧消化過程的控制階段。
膜生物反應(yīng)器的操作條件主要包括:進(jìn)水性質(zhì),、污泥齡,、污泥負(fù)荷、曝氣量,、反應(yīng)器結(jié)構(gòu),、操作壓力、溫度,、抽吸時(shí)間等,。通過研究考察膜生物反應(yīng)器曝氣對(duì)膜表面濾餅層去除和膜抽吸壓力的影響,得出曝氣量是影響膜過
濾性能的關(guān)鍵因素,。曝氣對(duì)濾餅的去除效果由流體湍動(dòng)程度決定,,它一方面決定于曝氣量,另一方面決定于曝氣強(qiáng)度,。SRT的延長(zhǎng)導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度的增加,微生物的內(nèi)源呼吸加劇,,加快膜污染的速率;進(jìn)水組成中限氮或限磷均會(huì)加重膜的污染,尤以限氮時(shí)更為嚴(yán)重.系統(tǒng)中缺氮或缺磷時(shí),污泥中絲狀菌的相對(duì)含量增加.絲狀菌把顆粒狀污泥捆扎,、束縛在其立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中,濾層結(jié)構(gòu)變得更加致密,孔隙度減小,增加了膜污染阻力。