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MBR一體化生活污水處理設施
  • 發布日期:2019-10-14      瀏覽次數:1823
    • MBR一體化生活污水處理設施

      生產、銷售:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、絮凝沉淀設備、玻璃鋼一體化設備、玻璃鋼化糞池、疊螺污泥脫水機等。

      生產廠家:濰坊魯盛水處理設備有限公司

      專業從事:生活污水、醫療污水、屠宰污水、肉制品加工污水、洗滌廢水、餐飲廢水、農村廁所污水、工業廢水等污水的處理。

      生物脫氮工藝
      有機氮→氨氮→亞硝氮→硝態氮→亞硝氮→氮氣,需要好氧處理與缺氧處理交替運行。
      按生物固定場所分為:
      懸浮生長型——活性污泥法、氧化溝等;
      附著生長型——生物濾池、生物轉盤、生物流化床。無需污泥回流、生物量高。
      1)傳統脫氮工藝
      三級生物脫氮系統
      設置“曝氣池—中間沉淀池”+“硝化池—中間沉淀池”+“反硝化池—中間沉淀池”+ 二沉池。3個中間沉淀池和回流系統。
      生物環境好,處理效果好,系統復雜,造價高,已經淘汰。
      二級生物脫氮系統
      設置“曝氣硝化池—中間沉淀池”+“反硝化池—中間沉淀池”+二沉池。2個中間沉淀池和回流系統。
      生物環境好,處理效果好,系統復雜,造價高,已經淘汰。
      單級生物脫氮系統
      沒有中間沉淀池,僅有一個終沉淀池。


      特點:克服了多級系統的復雜性。
      但仍然是“氧化——硝化——反硝化”順序。
      問題:硝化階段需要加堿;反硝化階段需要加酸,反硝化碳源不足;控制難,運行費高。
      2)前置反硝化脫氮工藝
      為了克服傳統生物脫氮系統的缺陷,20世紀80年代后期產生了前置反硝化工藝,并得到應用。(例如A/O工藝)
      特點:缺氧池中,缺氧環境、回流水提供硝態氮、原水提供碳源,加上攪拌,脫氮效果好。好氧池中,好氧環境、原水碳源已經降低、負荷小、氧化及硝化*,需氧量少、BOD去除率高。反硝化產生的堿度供硝化反應利用,提高硝化效率,無需調pH值。基建費和運行費較低。
      問題:兩套回流系統,回流量造成池子容積較大。
      水體中的磷,分為有機磷和無機磷。
      無機磷包括:正磷酸鹽,偏磷酸鹽,磷酸氫鹽,磷酸二氫鹽等。都以磷酸鹽形式存在。來源于有機磷轉化、農業施肥、工業廢水。無機磷直接引起水體富營養化。
      有機磷與無機磷總和稱總磷,表示為TP,以PO43-計,單位mg/L。
      一般生活污水中的TP=8~10mg/L,其中無機磷7mg/L,有機磷3mg/L。
      測定:將所有含磷化合物首先轉化為正磷酸鹽(PO43-),再測定PO43-的含量,因此測定為總磷TP。
      除磷技術分為化學除磷、生物除磷
      (1)化學除磷
      水中磷可分為:溶解性磷、顆粒性磷(0.45μm劃分)。
      正磷、聚磷、有機磷。大部分有機磷是顆粒性的,
      聚磷水解→正磷,溶解性有機磷降解→正磷。
      投加化學藥劑,生成磷酸鹽沉淀去除。
      常用化學藥劑:鈣鹽、鐵鹽、鋁鹽。(熟石灰、硫酸鋁、鋁酸鈉、三氯化鐵、硫酸鐵、硫酸亞鐵等)
      ①二價鈣除磷:pH調至10以上,消耗堿度,與堿度有關,抑制微生物,作為前置或后置,不能與生物作用協同。
      ②三價鐵鹽和鋁鹽:消耗堿度,pH下降。
      ③二價鐵鹽除磷:氧化為三價鐵后發揮作用。Ca2+、Fe2+聯合效果更好。

      傳統活性污泥工藝是目前應用廣泛的城市生活污水處理工藝,該工藝大多采用分建式的重力式沉淀池作為活性污泥混合液固液分離的手段,不僅占地面積大,而且還產生了許多其他問題: ①由于沉淀池固液分離的效率不高,曝氣池內的污泥濃度難以維持較高水平,致使處理裝置的容積負荷低,傳氧效率低,能耗高; ②處理出水水質不夠理想且不夠穩定,難以達標排放; ③剩余污泥產量大,污泥處理成本高; ④管理操作復雜,維護成本高。
      與之相比,一體化污水處理工藝則有許多優勢: (1)構筑物少,基建投資小。一體化廢水處理工藝構筑物少,工藝簡單,具有投資小、建造周期短,運行 管理靈活等優點,可以滿足生活小區以及中小企業等各類廢水處理要求。 (2)結構緊湊,占地面積小。 大中型的污水處理廠占地面積大,而我國的土地資源相對匾乏,各類用地需求矛盾日益尖銳。采用一體化污水處理系統則可以有效減少占地面積,許多設備還可以采用地埋式設計,既節約了空間,同時也不會對酒店、住宅小區和風景區的景觀造成破壞,可以滿足各種要求,具有廣泛的適應性。 (3)減少管網的建設,有效回用廢水。 隨著生活和工業用水的逐漸增多,廢水直接排放造成的環境污染日益嚴重。 如果將大部分處理后的廢水進行重新利用,就可以有效節約水資源。由于一體化設備靈活多變的形式,使得污水處理后可以就近回用,不僅減少了管網的建設投資,而且可以有效減少污水排放。

      一體化污水處理系統工藝有A/O工藝、SBR工藝、接觸氧化工藝、MBR工藝等。
      MBR一體化生活污水處理設施A/O工藝
      A/O工藝是以活性污泥作為生物載體,通過風機供氧曝氣的作用使污水達到充氧的目的。A池內設機械攪拌,從O池的回流液回流至A池,在A池進行反硝化反應,將大部分硝酸鹽氮還原成氮氣,并通過攪拌使氮氣從廢水中溢出,達到去除氨氮的目的;A池出水至O池,O池內設鼓風曝氣,去除大部分有機污染物,并將進水中的大部分氨氮轉化成硝酸鹽氮;可以根據廢水的需要,調整O段池中的活性污泥濃度,通過活性污泥中的菌膠團,吸附、氧化并分解廢水中的有機物;有機物、氨氮去除率高。然而,由于沒有獨立的污泥回流系統,從而不能培養出具有*功能的污泥,難降解物質的降解率較低;同時,若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大了運行費用。另外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以保持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難達到90%。
      3)SBR法
      SBR法是近年發展起來的一種較為*的活性污泥處理法,該處理工藝集曝氣池、沉淀池為一體,連續進水,間歇曝氣,停氣時污水沉淀撇除上清液,成為一個周期,周而復始。SBR法不設沉淀池,無污泥回流設備,但SBR法為間歇運行,需設多個處理單元,進水和曝氣相互切換,造成控制較為復雜。為了保證溢流率,SBR法對潷水器設備制造要求高,制作時必須精益求精,否則極易造成終出水水質不達標。目前國內還沒有質量較好的潷水設備,進口設備采購麻煩,且價格昂貴,同時后期維修費用也高。SBR法池內污泥濃度由濃度儀測定以便控制排出多余污泥量,目前國內濃度儀技術不成熟等原因易造成SBR污泥排放控制困難等問題。
      4)接觸氧化法
      生物接觸氧化法是傳統的生化處理方法,生物填料為固定床上的半軟性填料。利用半軟性填料作為微生物的附著載體,生物均勻分布在生物填料上,這樣就避免了微生物分布不均的現象,同時,生物附著在填料表面,不隨水流動,因生物膜直接受到上升氣流的強烈攪動,不斷更新,從而提高了凈化效果。接觸氧化法具有處理時間短、體積小、凈化效果好、出水水質好而穩定、污泥不需回流也不膨脹、耗電小等優點。

      氮的脫除技術分為:物理化學脫氮技術,生物脫氮技術
      (1)氨的吹脫處理(物化法)
      原理:水中氨氮有氨離子(NH4+)和游離氨(NH3),存在平衡關系:
      水溫T=25℃,pH≈7時,NH4+ 占到99.4%,pH≈11時,NH3占到90%。調節pH值使氨離子(NH4+)轉變為游離氨(NH3),再經吹脫塔去除。
      缺點:耗堿;氨氣會造成大氣污染,必須回收。

      其他方法:折電加氯法、選擇離子交換法、電滲析法、反滲透法、電解法。
      (2)生物脫氮原理
      利用微生物作用對氮進行吸收、轉化。傳統活性污泥細菌去除氮20~40%、去除磷10~30%。
      污水生物處理中氮的轉化包括同化——氨化——硝化——反硝化作用。
      ①同化作用
      微生物將部分NH4+-N和有機-N吸收為細胞組分。量少,氮只占細胞本身重量的12.5%。不是主要途徑
      ②氨化作用
      有機氮化合物在氨化菌作用下,分解轉化為氨氮,稱“氨化反應”。氨化是脫出羧基和氨基的過程。

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