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智能MBR污水處理設備

簡要描述:

智能MBR污水處理設備好氧處理系統中的微生物主要是細菌(以好氧性異養菌為主)和原生動物,此外尚有酵母菌、絲狀霉菌、單胞藻類、輪蟲、線蟲等。細菌占微生物總數的90%,數量約為108~109個/mL,它們是去除水中有機污染物的主力軍。較常出現的優勢種群是:產堿桿菌屬、芽孢桿菌屬、黃桿菌屬、假單孢菌屬、動膠菌屬,其次尚有無色桿菌、諾卡氏菌、蛭弧菌、硝化細菌、大腸埃希氏菌等,都是化能異養菌,多數為革蘭氏陰

產品時間:2024-09-09

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智能MBR污水處理設備

污水處理裝置有多種型號,可以處理多種污水(生活污水、醫療污水等)。

常用的日處理水量有:日處理3立方米、日處理5立方米、日處理10立方米、日處理15立方米、日處理20立方米、日處理25立方米、日處理30立方米、日處理35立方米、日處理40立方米、日處理50立方米、日處理60立方米、日處理70立方米、日處理80立方米、日處理90立方米、日處理100立方米、日處理120立方米、日處理150立方米、日處理200立方米、日處理250立方米、日處理300立方米、日處理400立方米、日處理500立方米不等。

公司設備出貨快:小設備現貨、大設備3個工作日內可發貨。

智能MBR污水處理設備出水標準執行*標準和二級標準。

 兼氧處理技術
兼氧微生物在厭氧過程中發揮著巨大作用,其分離篩選方法簡單,較易實現規模化生產和應用。因此,利用兼性微生物來強化厭氧處理過程,具有很好的前景。它有以下優點:
1)開辟處理中高濃度有機廢水的新方法。一般情況下,好氧法只能處理COD<1000 cod="">10000 mg/L的有機廢水,其技術、經濟指標更為合理,而兼氧法正好填補這一空缺。
2)由于好氧、兼氧和厭氧微生物共存于一個反應裝置中,通過兼氧微生物的橋梁作用,將氧化、氨化、亞硝化、硝化、反硝化等反應在裝置中同時進行,提高了氧的利用效率,降低了能耗。


3)可發揮厭氧去除有機物量高、好氧對有機物去除率高的各自優點,而且,由于在兼氧階段的水解酸化作用,使一些難降解的有機物和微生物尸體等初步分解,相對分子質量降低,可生化性提高,因此,總體有機物處理效率提高。
吸附-生物降解(AB)工藝
AB工藝與傳統活性污泥工藝相比,在處理效率、運行穩定性、工程投資和運行費用等方面具有明顯優點,是一種有前途的生物處理技術。
AB法去除有機物的機理比較復雜。城市污水實質上是污染物和微生物群體的共存體,在AB工藝的A段中充分利用原污水中存在的生物動力學潛力。這些微生物具有自發絮凝性,當它們進入A段曝氣池后,在A段內原有菌膠團的誘導促進下很快絮凝在一起,絮凝物結構與菌膠團類似。絮凝的同時絮凝物與原有的菌膠團結合在一起,成為A段污泥的組成部分,并具有較強的吸附能力和*的沉降性能。A段中的懸浮絮凝體對水中懸浮物、膠體顆粒、游離細菌及溶解性物質進行網捕、吸收,使相當多的污染物被裹在懸浮絮凝體中而去除。水中的懸浮固體作為“絮核”,提高了絮凝效果。這是*去除有機物的主要機理。有機物的絕大部分是以吸附、吸收的形式被去除的,占總去除量的90%左右,而氧化作用只占很小的比例,約占10%左右。
兼氧微生物在A段發揮了重要作用。B?hnke在Krefeld污水處理廠進行了試驗,A段兼氧運行時,A段出水BOD/COD比值有所上升,這表明A段中一些好氧菌難于降解的物質,變得易于被兼氧微生物降解,這可能是在兼氧運行條件下細菌須尋找其它的質子受體,通過這一效應使難降解的大分子物質變為易降解的小分子化合物。


水解酸化工藝
水解酸化是我國科研工作者自主創新的技術,多年來得到廣泛應用,為我國的污水處理事業做出了重要貢獻用。在利用兼氧微生物方面,水解酸化工藝居于重要地位,是一個典型工藝。污水中的污染物按分散體系劃分為懸浮狀、超膠體、膠體和溶解性四種不同形態。圖 4給出了水解酸化法對四種不同物理狀態的有機污染物(以COD為例)遷移轉化途徑。

移動床生物膜反應器一種新型、高效的復合工藝,反應器中比表面積較大的載體因攪拌在水中自由運動,污水連續經過裝有移動載體的反應器時,在載體上生長形成生物膜,移動床生物膜反應器屬于三相生物流化床處理方法。本文介紹了LEVAPOR移動床生物膜技術在市政污水處理廠升級提標改造中的應用。
移動床生物膜反應器的優點:
1、系統的有機負荷和效率得到提高,出水水質穩定
2、結構緊湊,占地面積小,應用靈活
3、水頭損失小,能耗低,運行簡單
4、不需要污泥回流或循環反沖洗
5、生物膜自然脫落,不會引起堵塞.

LEVAPOR生物膜載體的物理化學特性:
1、微孔和粗孔的發泡體
2、比表面積增大,比表面積可達20000m²/m³
3、吸水能力強,能吸收本身重量250%的水分
4、可調節的密度、沉淀速度、帶電負荷以及導電性MBR再生水處理工藝
MBR(Membrane Bio-Reactor),是由生 物處理單元和模分離單元相結合的一種新 型再生術處理工藝。
膜分離組件和生物反應器共同組成膜 生物反應器。在實際工程中,膜生物反應器 包括曝氣膜生物反應器,萃取膜生物反應 器以及固液分離型膜生物反應器。
MBR再生水工藝流程可簡化為:待處 理水→曝氣沉砂池→MBR→臭氧脫色→二 氧化氯消毒→出水。MBR再生水處理技術 生產的水質質量高而且穩定。分離膜的分 離作用相當明顯,效果不是普通的沉淀池 可以相比的。經過處理的水渾濁度很低,懸 浮物接近于零,水中的細菌和病毒的含量 也明顯降低,膜分離技術使得水中的微生 物留在生物反應器內里面,這樣系統內的 微生物濃度能夠一直被維持在一個較高的 值,在提高反應裝置的處理效率的同時,也 大大提高了出水的質量。反應裝置受工作 載荷的影響較小,能夠穩定輸出優質的出 水。該再生水處理工藝理論上可以實現零 污泥排放,但在實際生產中式不可能實現 的,但此方法已經可以大大降低了污泥的 處理成本。整個設備占地面積很小,對工作 環境沒有特殊要求,反應器內高濃度的生 物量能夠大大提高裝置的工作負荷。并且 整套裝置的結構比較緊湊,工藝流程比較 簡單,便于操作和管理。

同樣膜生物反應器也存在許多缺陷等 待改進。重要的一點就是生產設備成本 較高,尤其是膜的造價比較高。在再生水處 理過程中容易出現膜污染問題,會嚴重影 響裝置的正常運行以及設備的維護管理。 整套裝置要在較高的有氧環境中運行,所 以需要較高的曝氣強度,其次為了降低膜 污染發生的可能性,需要增大流速,加大膜 的通過量,以有效地對膜進行沖刷,這些條 件都需要較高的能耗方能實現。

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