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        MBR膜地埋式污水處理設備

        簡要描述:

        MBR膜地埋式污水處理設備A2NSBR反硝化除磷工藝由2個反應器組成:A2/O一SBR反應器的主要功能是去除COD和反硝化除磷脫氮,N—SBR反應器主要起硝化作用。這2個反應器的活性污泥是*分開的,只將各自沉淀后的上清液相互交換。在N—SBR反應器中進水COD。A2/O—SBR反應器中,好氧區有好氧吸磷和硝化發生,進一步去除水中殘余磷和氨氮。

        產品時間:2024-09-06

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        MBR膜地埋式污水處理設備

        MBR膜地埋式污水處理設備價格報價、廠家

        魯盛環保專業的環保設備之污水設備廠家。

         MSBR工藝
        連續流序批式活性污泥法工藝簡MSBR。首先,污水進入厭氧池,回流活性污泥中的聚磷菌在此充分釋磷,然后混合液進入缺氧池反硝化。反硝化后的污水進入好氧池,有機物在好氧條件下被降解,活性污泥充分吸磷后再進入起沉淀作用的SBR,澄清后上清液排放。此時另一邊的SBR在1.5Q回流量的條件下進行反硝化、硝化或靜置預沉。回流污泥首先進入濃縮池濃縮,上清液直接進入好氧池,而濃縮污泥進入缺氧池。這樣,一方面可以進行反硝化,另一方面可先消耗掉回流濃縮污泥中的溶解氧和硝酸鹽,為隨后進行的厭氧釋磷提供更為有利的條件。CAST綜合了以往除磷脫氮工藝的優點,保證了各污染物質降解的最大速率環境,去除有機污染物效率更高,脫氮除磷效果更好。


        MSBR法的主要運行特點:MSBR系統能進行不同配置的設計和運行,以達到不同的處理目的;每半個運行周期中,步驟的數量和每步驟所需的時間,取決于原水的特性和出水的要求。在每半個循環中,原水大部分時間是進入曝氣格。接著是部分或全部污水進入作為SBR的序批處理格。在主曝氣格中完成了大部分有機碳、有機氮和氨氮的氧化。另外,主曝氣格在*混合狀態下連續曝氣,創造了一個穩定的生物反應環境。這使得整個設備能承受沖擊負荷的影響;從序批處理格到主曝氣格的循環流動,使得前者積聚的懸浮固體運送到了后者。循環也把主曝氣格內的被氧化的硝化氮運送到在半個循環的大部分時期處在缺氧攪拌狀態下的序批處理格,實現脫氮的目的;污泥層作為一個污泥過濾器,對改善出水質量和缺氧內源呼吸進行的反硝化有重要作用。
        DEPHANOX工藝
        DEPHANOX工藝是BortoneG等于1996年提出的一種具有硝化和反硝化除磷雙污泥回流系統的技術。該工藝在厭氧池與缺氧池之間增加了沉淀池和固定膜反應池,可以避免由于氧化作用而造成有機碳源的損失并穩定系統的硝酸鹽濃度。污水在厭氧池中釋磷,在沉淀池中進行泥水分離,含氨較多的上清液進入固定膜反應池進行硝化,污泥則跨越固定膜反應池進入缺氧段完成反硝化。該工藝優點在于不但能解決除磷系統反硝化碳源不足的問題和降低系統的能源消耗,而且可縮小曝氣區的體積,降低剩余污泥量,尤其適用于處理低COD/TKN(TKN為總凱氏氮)的污水。不過由于進水中氮和磷的比例很難恰好滿足缺氧攝磷的要求,從而給系統的控制帶來一定困難。

        兩級生物濾池依靠填料及其上的微生物膜為介質,充分發揮生物代謝、物理過濾及物理吸附作用,完成生物降解同時填料本身可截留懸浮物,實現固液分離。在硝化及反硝化過程中,既去除有機物又達到脫氮的目的。當反硝化需要有機物時,通過內部污水回流及外部投加碳源方式,確保反硝化過程順利進行。新建濾布濾池進一步去除水中的懸浮固體和膠體。
        為實現污水處理廠現狀設施進行改造,出水水質一步直接達標的目的,北京市的污水處理升級改造還提出了MBR方案。MBR工藝將污水生物處理和膜的高效固液分離技術溶于一體;通過新建或改造現況生物池,增加生物池容積,提高生物系統的污泥強度,進一步加強生物處理效果;采用膜池替代沉淀池以獲得更高出水水質;出水水質可直接達到設計標準。
        從處理出水水質來看,老三段處理工藝基本上都可以滿足再生水回用的水質指標,而超濾+活性炭吸附工藝一些參數要好于活性炭。采用MBR的,基本都能達到IV類水質指標,總氮指標除外。經過MBR,再經過反滲透出水的水質,所有指標都可以滿足地表Ⅲ類水質。而經過二級RO處理的水,檢測指標都好于再生水回用指標,甚至滿足生活飲用水水質指標,當然也并不是說就可以直接飲用了。

        CAST工藝
        CAST實際上是一種循環SBR活性污泥法,反應器中活性污泥不斷重復曝氣和非曝氣過程,生物反應和泥水分離在同一池內完成,與SBR同樣使用潷水器。污水首先進入選擇器,污水中溶解性的有機物通過生物作用得到去除,回流污泥中硝酸鹽也此時得到反硝化;然后進入厭氧區,此時為微生物釋磷提供條件;第三區為主曝氣區,主要進行BOD降解,同時硝化反硝化。CAST選擇器設置在池首,防止了污泥膨脹。CAST整個工藝在一個反應器中完成有機污染物的生物降解和泥水分離過程。反應器分為三個區,即生物選擇區、兼氧區和主反應區。生物選擇區在厭氧和兼氧條件下運行,使污水與回流污泥接觸區,充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速對溶解性底物的去除,并對難降解有機物起到酸化水解作用,同時可使污泥中過量吸收的磷在厭氧條件下得到有效釋放。兼氧區主要是通過再生污泥的吸附作用去除有機物,同時促進磷的進一步釋放和強化氮的硝化/反硝化,并通過曝氣和閑置還可以恢復污泥活性。
        工藝特點:處理效果好,出水水質穩定;通過程序控制可達到良好的脫氮除磷的目的;污泥沉降性能好,穩定化程度高;能很好緩沖進水水質、水量的波動;工藝簡單,基建投資較低;采用組合式模塊結構設計,方便分期建設和擴建工程;自動化程度高,運行管理較復雜,要求較高的設備維護水平;設備閑置率高,維修工作量大。

        A2NSBR工藝
        A2NSBR反硝化除磷工藝由2個反應器組成:A2/O一SBR反應器的主要功能是去除COD和反硝化除磷脫氮,N—SBR反應器主要起硝化作用。這2個反應器的活性污泥是*分開的,只將各自沉淀后的上清液相互交換。在N—SBR反應器中進水COD。A2/O—SBR反應器中,好氧區有好氧吸磷和硝化發生,進一步去除水中殘余磷和氨氮。

        此工藝硝化段、反硝化脫氮吸磷段和好氧吸磷段都處于較理想的反應條件下,顯示出非常穩定的硝化和脫氮除磷效果。經研究表明,兩反應器的結合表現出穩定的脫氮除磷特性,除磷率幾乎達到100%,脫氮率穩定在90%左右;同時與傳統脫氮除磷工藝相比較COD消耗量減少50%,耗氧量和污泥產量也可分別減少約30%和50%。因此該工藝特別適合處理BOD5/TP值較低的污水。

        高能粒子直接氧化
        “智能分散式生活污水處理裝置,基于農村基層實際情況而研究開發的技術裝置,它具有智能化管理、運行成本低、免維護等特點。”該技術研發總體設計師、常州大學客座教授張毅說。
        “智能分散式生活污水處理裝置”的預氧化系統內安裝了高能粒子直接氧化反應器,在反應器內,利用高能粒子束轟擊水溶液,使水分子發生電離,產生新生態勢的氫氧自由基、氧自由基、超氧負離子、過氧化氫,水體中的氯離子在電離作用下生成了次氯酸,這些氧化反應能力*的物質對水體中的污染物進行無選擇的強氧化反應和強氧化還原反應,使脂肪蛋白質等長鏈分子結構物質得以斷鏈,為生物降解提供良好的條件。

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