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地埋式MBR膜一體化污水處理設備

簡要描述:

地埋式MBR膜一體化污水處理設備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?,F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。

產品時間:2024-09-10

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地埋式MBR膜一體化污水處理設備

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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。

MBR污水處理系統由生物降解與膜過濾兩部分組成。與常規的活性污泥工藝相比有諸多優勢。膜過濾系統有著強大的固液分離能力,即使出現污泥膨脹的情況,也不會影響出水水質;反應器小巧、結構緊湊,因此可靈活地應用于對現有污水處理場的改造和升級;系統剩余污泥產量較少,如果采用內置式更不需要污泥回流;能夠實現更好的處理性能,產水質量更高。但是MBR技術同時也存在設施設備費用偏高、膜污染及膜的使用壽命較短等問題。目前一些已實施的MBR工程,膜的壽命已從3a增加到了8aE。MBR污水處理系統目前主要按2種方法進行類型劃分。按膜組件的形狀劃分為3種類型:一種是以中空纖維柱狀膜組件為核心的類型,它具有膜面積大,占地面積小等特點;一種是以中空纖維簾狀膜組件為核心的類型,它具有膜面積大,易于安裝,清洗方便等特點;另一種是以浸沒平板型簾式膜組件為核心的類型,它具有膜通量大,易于組裝,清洗方便等特點。按膜組件與生物反應器的組合方式劃分為2種類型:外置式和內置式。


傳統的外置式膜生物反應器系統,*在北美推出,將膜分離裝置與生物反應器分開安裝,膜分離裝置位于生物反應器外部。外置式膜生物反應器運行效率高、衰減慢,可連續出水,具有運行可靠,膜易于清洗、膜通量大等特點。但為減輕膜污染,要求循環泵提供較高的膜面錯流速度(2-5m/s),因而循環量大、,能耗高,動力費用較高,而且泵高速旋轉的剪切力會使某些微生物菌體失活。外置式膜生物反應器系統膜組件一般在TMP大于210kPa下操作。內置式生物反應器系統是將膜組件直接浸沒在生物反應容器中,它可以在較低的跨膜壓差下在線運行和操作,通常為(28~56)kPa的TMP,低于0.6m/s的有效錯流速度,通過真空抽吸泵的抽吸實現污泥與廢水的分離,因此該運行方式具有能耗相對較低,占地緊湊等特點,但膜通量較低,膜比較容易受污染,清洗更換頻繁、操作繁瑣。
如果只是從能耗角度考慮,內置式生物反應器系統具有比較明顯的優勢,但如果結合膜的清洗、更換和保養等綜合因素進行全面衡量,運行與維護費用二者大致相當。因此,在實際工程中選用哪種形式的MBR,應視具體情況而定:在濃度低、水量大的情況下,如生活污水處理,能耗是工藝運行的主要問題,膜污染是次要的,因此選擇內置式MBR比較合適;在濃度高、水量小的情況下,如工業廢水和垃圾滲濾液的處理,有效降低膜污染是工藝運行的首要問題,因此外置式MBR才是合適的選擇。


地埋式MBR膜一體化污水處理設備膜生物反應器未來的研究重點如下:(1)膜污染的機理及控制。如:污水中污染物成份(無機物、有機物、膠體物質等)對膜過濾過程的影響;膜污染機理;膜的有機和生物污染模型的建立和研究;膜污染控制手段的試驗和探討。(2)性能*的新型分離膜,尤其是耐污染膜的開發研制:新型膜組件的開發研制。(3)膜生物反應器工藝流程形式及運行條件的優化。如:加強反硝化作用以提高氮的去除率;同時硝化反硝化和短程硝化現象及控制因素的研究;能耗的降低措施和技術;污泥停留控制措施和時間的研究;膜組件和新型污水處理技術的組合以及運行方式的化研究等。(4)研究MBR污泥產率與運行條件的關系,以進一步減少污泥產量,降低污泥處理費用。(5)MBR經濟性研究。在目前國內外尤其是國內的經濟發展水平、膜產品供應狀況和規范設計要求的條件下,MBR用于污水處理的大經濟流量的確定是一個亟待解決的課題。同時需求界定和推薦比較適于采用MBR技術處理的污水類型。(6)目前國內外膜生物反應器的工藝設計尚未見有較成熟、系統的方法,建立一套合理的設計方法和標準也是急需解決的問題之一。
在MBR工藝發展的20年間,隨著科技水平的提高,MBR工藝的應用存在如下問題:
1投資成本較高:隨著各國對薄膜技術的深入研究,膜成本從1992年的400美元/m2降至2005年的不足50美元/m2。雖然膜技術的進步使MBR工藝的投資成本大大降低,但是與傳統污水處理工藝相比,其投資成本依然偏高。
2運行成本較高:在MBR工藝運行中,由于污泥濃度較高,造成薄膜污染嚴重,因此需要增大曝氣量以便減緩薄膜污染,勢必會增大電能消耗。同時MBR膜組件需要定期更換等,都增加了MBR運行成本。3.4.3膜污染問題MBR工藝中膜污染問題是困擾科研人員的難題,短時間內*的解決辦法就是更換薄膜。在高濃度工業廢水的處理中,膜的污染問題更為嚴重。下一步需要重點研究延長膜污染的時間和減輕膜污染的程度。
MBR工藝展望:在未來MBR發展過程中,有以下主要研究方向:(1)開發高性能、低成本膜組件近些年,人們著力于研究新型薄膜,具有性能好、造價低等特點,如仿生膜等。(2)膜組件的標準化在MBR工藝發展期中,膜成本及其運行成本已得到很好的控制,但仍需進一步降低成本。MBR膜組件需要在行業內進行標準化,實現行業范圍內的統一,才可降低MBR工藝的成本。MBR技術與傳統的生物處理程序相比具有處理負荷大、處理水質佳、操作簡單等優點,如果能將薄膜的造價進一步降低,該處理技術將無懈可擊。MBR技術以其優良的性能,較低的造價越來越廣泛應用于污水處理中,勢必成為未來廢、污水生物處理設備的主流。

A2OMBR工藝
由A2O工藝與膜分離技術結合而成的具有同步脫氮除磷功能的A2OMBR工藝,進一步拓展了MBR的應用范疇。在該工藝中設置有兩段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池實現反硝化脫氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厭氧池,實現厭氧釋磷。
A2OMBR工藝中高濃度的MLSS、獨立控制的水力停留時間和污泥停留時間、回流比及污泥負荷率等都會產生與傳統A2O工藝不同的影響,具有較好的脫氮除磷效率。

A2O/AMBR工藝
A2O/AMBR工藝是一種強化內源反硝化的新型工藝,利用MBR內高濃度活性污泥和生物多樣性來強化脫氮除磷效果,其內部流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在傳統A2O工藝后再設一級缺氧池,在利用進水快速碳源完成生物除磷和脫氮后,利用第二缺氧池進行內源反硝化,進一步去除TN后再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。A2O/AMBR工藝是針對進水碳源不足,而同時又有較高脫氮要求的污水處理項目所開發,也是強化脫氮的MBR脫氮除磷工藝。A(2A)OMBR工藝
A(2A)OMBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結合,其特點是在傳統的A2O工藝中設置了兩段缺氧區(缺氧區Ⅰ和缺氧區II),在缺氧區I內從好氧區回流的NO3-*被還原,實現*反硝化;而在缺氧區II內實現內源反硝化,節省外加碳源的投加。大大提高了污水的生物脫氮效率,同時避免了外加碳源,節約運行費用,因此具有很高的價值。

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