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日處理20立方米一體化地埋式污水處理設備

簡要描述:

日處理20立方米一體化地埋式污水處理設備將SBR與MBR相結合形成的SBRMBR工藝,除了具有一般MBR的優點外,對于膜組件本身和SBR工藝兩種程序運行都互有幫助。由于膜組件的截留過濾作用,反應中的微生物能大限度地增長,利于世代時間較長的硝化及亞硝化細菌的生長繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有機物的能力較強,同時也具有較好的硝化能力。

產品時間:2024-09-10

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日處理20立方米一體化地埋式污水處理設備

買污水設備找魯盛環保。

公司污水處理設備種類齊全、型號齊全。

常用處理水量有:5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、35m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、400m3/d、500m3/d。

生活污水中水回用:生活污水回用中水指經深度處理的城市污水回用于城市綠化、車輛沖洗、建筑施工、沖廁、道路清掃、消防等。現在很多城市已經建立了大中型生活污水中水回用系統。隨著人們對生態文明的重視和黑臭水體治理的深入,生活污水經處理達到中水標準后,直接用于緩和或抑制水體黑臭現象的研究與實踐也正在進行。
工業廢水中水回用處理:中水回用在工業領域主要應用在冷卻水和洗滌用水、鍋爐補給用水、冷凝水回用、工藝與產品用水方面,必要時MBR可以和超濾或者反滲透聯合使用,以達到用戶要求。MBR在工業廢水中水回用處理中的應用范圍也逐步拓寬,由開始主要在火電廠、煤化工行業等耗水大戶推行中水回用拓展到如今的多種行業,如處理焦化廢水、農藥廢水、精細化工生產廢水、化妝品生產廢水、紡織印染廢水、油墨染料廢水、造紙廢水、養殖廢水等,均獲得了良好的處理效果。


微污染水源中水回用:微污染水源指地表水體受到微污染后經處理后回用于觀賞性景觀環境用水、娛樂性景觀環境用水、濕地環境用水等。現在,在大型公園濕地或高檔小區,小型的集成式MBR膜生物反應器已經得到了較好的應用。
MBR工藝技術即膜生物反應器(membranebioreactor,MBR)技術始創于20世紀60年代末期,典型的MBR工藝是將傳統活性污泥處理工藝與膜分離工藝相結合,其中活性污泥處理用于污染組分的生物降解,膜分離用于截留微生物。由于有效膜孔徑可以達到0.1μm以下,MBR能夠產生遠優于澄清過濾的高品質出水,同時微生物的有效截留使得反應器內微生物量得以顯著提高并因此而減小反應器容積、提高活性污泥工藝生物處理的效率。長期以來,MBR工藝被普遍認為是一項能夠體現現代化科技水平的*技術,其在市政污水處理與再生回用領域和其他工業污水處理領域已得到廣泛應用,但在煤化工污水處理與回用方面領域的應用卻非常少。通過對MBR工藝技術特點與煤化工污水特點的比較研究,MBR處理工藝與煤化工污水有著很好的適應性和*性,該工藝能夠高效地去除煤化工污水的主要污染物氨氮和COD,同時能夠產生高品質可直接回用的再生水。MBR適用于煤化工污水處理與回用的主要優點是:
(1)MBR的膜分離實現了生物反應池的微生物截留和濃縮,可以使生物反應池內生物濃度很高,理論上這一濃度可以無限高,但受能耗和膜污染風險的控制一般會將生物濃度控制在合理水平。在市政污水處理領域MBR可在生物反應池污泥濃度12000mg/L良好運行,在工業污水處理領域也可達到8000mg/L,這與傳統活性污泥工藝通常2500~3500mg/L的污泥濃度相比提高了2~3倍,從而大大減小生物反應池容積、減小占地面積并提高污染物去除效率,因此MBR能夠較好地適應煤化工污水COD含量高的特點;(2)MBR替代了傳統的二沉池,實現了污泥齡(SRT)與水力停留時間(HRT)的分離,這使得傳統活性污泥法中常常出現的污泥膨脹問題得到有效抑制,生物反應池的運行控制更加靈活。

日處理20立方米一體化地埋式污水處理設備同時,對二沉池的替代可進一步減小占地面積;(3)膜分離及長污泥齡使得煤化工污水中的大分子難降解成分在生物反應池內有足夠的停留時間,大大提高了難降解有機物的降解效率,同時這也有利于增殖緩慢的硝化細菌的截留、生長和繁殖,使得硝化效率得以提高,與傳統活性污泥法脫氮工藝相比可以實現更好的脫氮效果,這使得MBR對于氨氮含量高、難降解的煤化工污水來說是較好的選擇;(4)膜過濾使得MBR工藝比傳統活性污泥法抗沖擊負荷性能更好,產水質量更高且穩定,MBR產品水SS和濁度幾近于零,可以直接回用,這適應于煤化工污水容易波動和回用要求高的特點;(5)較長的污泥齡可以促進污泥的好氧消化,污泥產率下降,因此MBR工藝剩余污泥產量較低,理論上可以實現污泥的*,在實際運行中排泥周期甚至可以長達半年之久,因此MBR能夠更好地適應日益提高的污泥減量化要求;(6)MBR工藝流程簡單、自動化程度高,可以實現全自動控制,其較高的自動化程度更適合于現代化工企業運營管理模式;(7)由于已有的煤化工污水處理工藝基本都采用活性污泥法,因此MBR工藝能夠更好地實現現有污水處理裝置的提標改造,并在不增加生物反應池池容的條件下顯著提高污水處理能力。
和其他污水處理工藝一樣,MBR工藝也有其固有缺點:(1)較長的污泥齡不利于生物除磷的實現,這對市政污水處理來說是一個較大缺點,但對于煤化工污水,由于其污水特性本身磷含量極低,這個缺點基本可以忽略,但當污水中確實出現磷超標時需要額外配置化學除磷設施;(2)MBR工藝對原水水質有較高要求,其固體顆粒含量、纖維物絲狀物含量、油含量等均需控制在一定范圍,對于煤化工污水其固體顆粒和纖維物絲狀物含量較低且主要來自于生活污水、初期雨水和地面沖洗水,通過設置超細格柵可以實現有效的膜前保護,煤化工污水含油量高,因此膜前預處理需要實現有效的除油,一般通過隔油和兩級氣浮工藝能夠達到要求的效果;(3)由于MBR工藝的有機污染物和氨氮去除主要依靠生物反應池來實現,對于某些極難處理的污染物或濃度*的煤化工污水單獨的MBR工藝并不能達到回用目標,還需要組合其他水處理工藝(如O3/BAC工藝);(4)MBR工藝對于鹽分去除并不是一個有效的方法,對于含鹽污水來說,需在其后設置脫鹽設施(如RO工藝),但當MBR工藝使用超濾級膜組件時,則可能省去脫鹽設施前復雜的預處理工序,使得生化池出水能夠直接進入脫鹽設施進行脫鹽;(5)相比于傳統工藝,MBR能耗高、造價高、運行成本高,這是制約其應用的主要因素,但是MBR極大地減小了占地面積、節省了土建費用以及傳統工藝中復雜流程設備的購置費用,加上膜組件的國產化和逐漸降低的價格,其基建投資正在顯示綜合優勢;(6)不可避免的膜污染和膜組件使用壽命也是制約其應用的重要因素。

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