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10噸/天地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

10噸/天地埋式一體化生活污水處理設備氧化溝工藝由于其特殊的運行方式,在空間上形成了缺氧、好氧的交替變化,達到了硝化、反硝化和生物除磷的目的。其可在低負荷和較長的泥齡條件下運行,由于無需回流,比一般工藝節能 10% ~20%。若水量大或負荷高,則工藝占地面會很大。

產品時間:2024-09-10

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10噸/天地埋式一體化生活污水處理設備

10噸/天地埋式一體化生活污水處理設備處理水量有: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。

 與傳統的污水處理生物處理技術相比,MBR具有以下主要特點:
出水水質好
由于膜的高效截留,出水中懸浮固體的濃度基本為零;對游離菌體和一些難降解的大分子顆粒狀物質*截留作用,生物反應器內生物相豐富,如,世代時間較長的硝化菌得以富集,原生動物和后生動物也能生長;膜出水不受生物反應器中污泥膨脹等因素的影響。因此,MBR的出水質量高,可滿足回用水水質的要求。
剩余污泥量少
    對于傳統的活性污泥法,過長的污泥齡將會導致出水中懸浮固體的增加。而MBR中由于膜的截留作用長污泥齡運行并不影響出水水質。剩余污泥量的減少,可以降低污泥處理費用,簡化污水處理工藝操作,特別式對于小型污水處理廠和分散的污水處理設施,其*性更為突出。


設備緊湊,占地少
由于生物反應器內污泥濃度高,容積負荷可大大提高,而且用膜組件代替了二沉池和過濾設備,因此,與常規生物處理工藝相比,膜生物反應器的占地面積可大為減少。
MBR的憂點
在MBR的特點中,良好的出水水質與較低的污泥產率關注。
1 良好的污染物去除效果
MBR在我國的研究始于1993年,研究者對分離式MBR、抽吸淹沒式MBR、重力淹沒式MBR與傳統生物處理工藝在城市污水處理方面進行的比較研究表明:各種MBR的出水水質均優于傳統生物處理工藝。經MBR處理后的生活污水,COD、BOD5、濁度都很低,大部分細菌、病毒被截留,出水水質已達到或優于建設部生活雜用水水質標準(CJ25.1-89),可直接作為樓房中水回用、城市園林綠化、掃除、消防等用水。并且膜的截留作用防止了硝化細菌的流失,給生物反應器內的高濃度硝化細菌的保持創造了有利的條件,從而大大提高了硝化效率。汪一體式MBR硝化特性的研究表明:MBR對氮的去除效果高達97%。但研究也表明:MBR  對氮的去除效果易受溫度、沖擊負荷、HRT等因素的影響。


在我國,MBR同時應用于生活污水與工業廢水處理的研究。研究結果都表明:MBR對各種高濃度有機廢水與難降解廢水的COD,NH3-N.SS,濁度等都達到良好的去除效果。1993年華東理工大學環境工程研究所進行了分離式陶瓷膜MBR處理人工合成污水和制藥廢水的可行性研究;1995年,樊耀波將MBR用于石油化工污水凈化的研究;王連軍用無機膜一生物反應器(IMBR)處理啤酒廢水;何義亮采用膜一厭氧生物反應器處理高濃度食品廢水:當COD負荷低于2kg/(m3.d)時,膜出水COD去除率在90%以上;營運濤用兩相厭氧MBR處理人工配制淀粉廢水:COD負荷在4-24kg/(m3.d)時,COD去除率可達95%以上;桂萍用MBR處理喹啉、EDTA、聚乙二醇三種難降解有機物,發現MBR對COD去除率、難降解有機物去除率、抗沖擊負荷能力都高于活性污泥法;吳志超采用MBR與常規生物工藝處理巴西基酸生產廢水的對比研究也表明:MBR產泥量少,污泥活性高,能提高大分子難降解有機物的去除率;樊耀波、鄭祥用MBR處理毛紡印染廢水的小試、中試研究表明:經MBR處理后的廢水能達到中水回用標準。
2 污泥產率低
活性污泥法是城市污水和工業廢水處理應用廣泛的生物處理方法,它把廢水中的有機污染物轉化為生物體、CO2和H2O的同時,產生大量的剩余污泥。目前剩余污泥的處理與處置己成為污水處理廠能否正常運行的制約因素之一,它的費用占到污水處理廠總運行費用的25%-40%,甚至高達60%。因此,從源頭減少污泥的產生量就顯得非常必要和關鍵,這些因素推動和促進了具有剩余污泥少特點的MBR技術的開發及研究。

生物除磷工藝優點:表現出除磷效果好,并能改進污泥沉降性能,減少活性污泥膨脹現象等。下面列舉幾個常用工藝。
1、A2/O 工藝
A2/O工藝是在 A/O 工藝的基礎上增加了一個缺氧階段,使好氧區中的混合液回流至缺氧區使之反硝化脫氮,從而使除磷和脫氮相結合。縮小了曝氣區的體積。
但是由于存在內循環,系統排放的剩余污泥中只有少部分經歷了完整放磷吸磷過程,其余基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧區進入好氧區,這對于系統除磷是不利的。而且為了降低回流污泥中的硝酸鹽,必須提高混合液回流量,從而增加電耗。

2、Phostrip 工藝
該工藝把生物法和化學除磷法結合在一起,將一部分回流污泥 (約為進水流量的 10%~20%)分流到厭氧池除磷,污泥在厭氧池中通常停留 8~12 h,聚磷菌則在厭氧池中進行磷的釋放,脫磷后的污泥回流到曝氣池中繼續吸磷。

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