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日處理15噸污水處理一體化設備

簡要描述:

日處理15噸污水處理一體化設備MBR(膜生物反應器)是將膜分離技術與生物處理技術結合產生的新型污水處理工藝。該工藝利用膜組件取代傳統活性污泥法的二沉池,提高了固液分離效率,膜的截留作用使曝氣池能夠維持較高的活性污泥濃度以及富集一些*菌(特別是優勢菌群),從而提高了生化反應速率,同時反應器對進水負荷(水質及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷能力較強。

產品時間:2024-09-10

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日處理15噸污水處理一體化設備

日處理15噸污水處理一體化設備處理水量有:5噸/天、10噸/天、15噸/天、20噸/天、25噸/天、30噸/天、35噸/天、40噸/天、50噸/天、60噸/天、70噸/天、80噸/天、90噸/天、100噸/天、120噸/天、150噸/天、200噸/天、250噸/天、300噸/天、400噸/天、500噸/天。

排放標準執行國家排放標準(一級排放、二級排放)。

公司集研發、設計、生產、銷售、送貨、安裝、施工指導、設備維護、設備維修于一體的全服務型生產企業。

 生物處理單元中污泥濃度高、泥齡長,對有機物的去除率高。
對于氮、磷污染物有較高的去除率,出水可滿足TP<0.15mg/L、TN<2.2mg/L的環境大容忍限度(Maximum Tolerable Risk,MTR)。
污泥產量少,降低了對剩余污泥處置的費用,但MBR污泥的絮體較小且粘度較高。也有試驗發現,MBR污泥的濃縮性能和脫水性能與傳統工藝產生的污泥并無大的差異。
MBR在顯示出許多傳統工藝*的優點時,也暴露出一些尚需改進的地方,這是研究人員關注的焦點。


預處理工藝
荷蘭的Bentem等人在進行處理能力為10m3/h的MBR中試研究時,對4種不同的格柵進行了對比試驗,柵孔的尺寸為0.25~0.75mm。試驗發現,對原水進行預處理后,原水中的SS可去除30%~60%,這樣可以改變原水成分,從而改善后續工藝的處理效果,減輕膜污染,減小剩余污泥產量并改善污泥性狀。隨著SS的去除,COD也有10%~15%的去除。通過中試,Bentem等人認為在使用MBR處理 污水 時,采用格柵進行預處理是非常必要的。
膜污染與清洗
膜工藝的一大缺點是膜在運行一段時間以后會因為膜受到污染而導致膜通量的降低,如何減緩膜污染進程從而維持膜通量是應用膜工藝時所面臨的一大挑戰。
導致膜污染的重要因素是濾餅層的形成,而原水中的雜質、污泥的性質、MBR的水力學特性以及膜清洗等因素都會影響濾餅層的形成及性質。
在已經出現了較厚的濾餅層后,可通過下列方法加以去除:
保持MBR中流體的高度紊動,但注意不要使污泥絮體破碎,否則會影響膜的透水性;
采用變強度曝氣可使污泥層破碎,高錯流速度有助于控制濾餅層;
水力反洗可有效去除濾餅層,但只在反洗頻率高時才有效;
用間歇出水方式可有效控制濾餅層的形成。


MBR中的氧傳遞率
在用于處理 污水 的MBR中通常都維持較高的MLSS(8~12g/L)濃度,這易導致氧傳遞率的降低,從而使運行能耗變大。傳遞層特性、氣泡大小和氣泡在混合液中的平均停留時間都會影響到氧傳遞率,而后兩項與混合液的粘性關系密切,MBR中混合和曝氣的效果以及污泥濃度都會影響混合液的粘性。活性污泥中EPS的生成會增加混合液的粘性,并且使活性污泥的憎水性增強。活性污泥中絲狀菌的生長導致污泥膨脹從而使混合液粘性增加,此外絲狀菌的新陳代謝還會產生憎水物質,其中可溶性微生物代謝產物(Soluble Microbial Products,SMP)還會導致膜的污染。
    要保持較高的氧傳遞率和降低能耗應從兩方面出發:
一是合理選擇曝氣及混合裝置,使混合液有較高的紊動;
二調節運行參數,使生物相保持良好的生長狀態。

A/O→人工濕地工藝
A/O→人工濕地工藝是在常規A/O工藝作為生化處理去除有機物的基礎上,其后增加人工濕地處理工藝進行深度處理。A/O工藝由缺氧和好氧兩部分反應組成。污水、回流污泥同時進入缺氧池,同時好氧池內已經充分反應的一部分硝化液回流至缺氧池,缺氧池內的反硝化細菌在缺氧狀態下利用污水中的有機物作為碳源,將回流的硝化液中硝態氮還原為氮氣釋放出來,達到脫氮的目的。之后混合液進入好氧池,完成有機物的氧化、氨化和硝化反應。
人工濕地系統是指由人為因素形成的濕地。人工濕地的處理原理是在特定的填料(如礫石、砂石等)上種存活率高、去污能力強的特定的植物(如美人蕉、蒲草、蘆葦等),形成“填料—微生物—植物”的復合生態系統,當污水流過填料時,經沙石、土壤過濾,以及濾料和植物根際附著的多種微生物共同作用,去除水中的污染物。

該工藝對于廠區地勢有一定要求,要求收納水體的水位較低,人工濕地處理后的污水能夠自流出水,處理規模不宜超過200m3/d。

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