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WSZ-2污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-2污水處理裝置有機物的去除方面:兩種工藝對COD、BOD、氨氮都有較高的去除率。高抗污染FR-MBR膜
依靠的是其較高的污泥負荷,MBBR工藝依靠的是其填料上的生物膜。
TN、TP去除率對比:兩工藝對TN去除都需要依靠消化液回流進行反硝化去除,TP去除需要依靠加藥化學除磷,MBR工藝對TP去除也需要依靠前端加藥化學除磷。
SS的去除對比:MBBR對SS沒有去除效果,需要依靠后端的沉淀或者過

產品時間:2024-09-10

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WSZ-2污水處理裝置

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 MBR脫氮除磷能力分析
膜生物反應器是一種新型高效的污水處理技術,將傳統生物處理工藝與膜分離技術有機結合起來。與傳統生物處理技術相比,MBR具有出水水質好、抗沖擊能力強、操作管理簡單、占地面積小、水力停留時間與污泥停留時間分離等優點,因此日益受到污水處理行業的關注。MBR主要通過膜的物理截留作用,使硝化菌富集在好氧池內,延長污泥泥齡,滿足硝化菌的生長繁殖需要,減少了硝化菌的流失,從而滿足了脫氮的條件。研究結果表明,在MBR中存在反硝化脫氮除磷菌,在脫氮的同時也能有效地去除磷。


MBR脫氮除磷工藝主要分為單一形式的MBR工藝和組合形式的MBR工藝兩大類。單一形式的MBR工藝出水水質很難達到越來越嚴格的氮、磷排放要求。組合形式的MBR工藝是目前應用比較普遍、發展前景良好的脫氮除磷工藝。
MBR脫氮除磷組合工藝
將膜分離技術與傳統的生物脫氮除磷工藝相結合可以強化其脫氮除磷的效果。目前,開發及應用于工程實踐的生物脫氮除磷工藝有多種,如A2O工藝、倒置A2O工藝、UCT及其改良工藝、Bardenpho工藝、前置缺氧池的A2O工藝等。這些工藝都屬于傳統的組合工藝,且都具有脫氮除磷的功能。
一方面能夠滿足去除污水中有機物的要求;另一方面又能脫氮除磷,在聚磷菌除磷的同時,經過硝化細菌的硝化、反硝化作用達到脫氮的目的。脫氮除磷工藝均包含著厭氧、缺氧、好氧3種狀態的交替。膜分離技術可以與這些生物脫氮除磷工藝相結合,形成MBR脫氮除磷組合工藝。下面介紹幾種具有代表性的MBR脫氮除磷組合工藝。


WSZ-2污水處理裝置A/O-MBR工藝
A/O-MBR脫氮除磷工藝和傳統的A/O工藝相類似,在好氧池前面增加一個缺氧池,膜組件浸沒在好氧池中。反硝化和微生物釋磷過程在缺氧段中進行,有機物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷過程在好氧段進行,膜主要是代替重力沉淀池進行固液分離。
MBR工藝
在此工藝中,膜的分離過程對同步硝化反硝化及除磷過程起到強化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留時間和水力停留時間分開,并且可以保持反應器中較高的污泥濃度,一般可以達到8~12g/L,這在一定程度上解決了傳統脫氮除磷工藝中硝化菌和聚磷菌對污泥停留時間的競爭問題。
即在MBR脫氮除磷工藝中可以在不影響聚磷效果的同時,盡量延長污泥停留時間,給硝化菌帶來適宜的生長條件,使得反應器中硝化菌大量積累。并且此工藝采用好氧出水,可以很好的避免磷的二次釋放,保證出水磷穩定在一個較低水平。

曝氣生物濾池是一種膜法生物處理工藝,微生物附著在載體表面,污水在流經載體表面時,通過有機營養物質的吸附、氧向生物膜內部的擴散以及生物膜中所發生的生物氧化等作用,對污染物質進行氧化分解,使污水得以凈化。 生物膜的吸附作用主要是由于在生物膜的表面附著一層薄薄的水層,水中的有機物被生物膜所氧化(其濃度要比濾池進水中有機物的濃度低很多),當廢水在濾料表面流動時,有機物就會從運動著的廢水中轉移到附著在生物膜表面的水中去,被生物膜所吸附。空氣中的氧通過水層而進入生物膜。生物膜上的微生物在氧的參與作用下對有機物進行分解和機體的新陳代謝,產生了包括二氧化碳等無機物,它們又沿著相反的方向,即從生物膜經過附著水層排到流動著的廢水及空氣中去。

生物濾池中廢水的凈化過程是很復雜的,它包括廢水中復雜的傳質過程。生物膜是由微生物細胞組成的復雜混合物的微生態系統,細胞鑲嵌在胞外聚合物的基質中,并且附著在固體表面。

生物膜發育形成而條件和時間序列大致為: 
(1)存在著可用于聚居的固體表面; 
(2)一種有機分子膜快速形成; 
(3)聚結的細胞松散的附著; 
(4)聚居的細菌牢固的附著; 
(5)微生物群落形成,產生胞外聚合物; 
(6)群落向上和向外擴展,形成規則和不規則結構; 
(7)生物膜成熟,新的菌種進入生物膜并生長,有機和無機碎片被結合,并且溶液度形成,導致了生物膜空間的異相結構; 
(8)生物膜可能被吞噬細菌的原生動物捕食; 
(9)成熟的生物膜可以脫落,使這種循環交替的重復進行; 
(10)形成一種頂ji群落。 

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