- WSZ-A-1一体化污水处理装置设备
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品牌:鲁盛 加工定制:否 污水处理量:1 m3/h 型号:wsz 功率:3 kw WSZ-A-1一体化污水处理装置设备
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mbr污水处理优点有以下几个:
(1)对污染物的去除效率高对污染物的去除效率高对污染物的去除效率高对污染物的去除效率高
mbr污水处理对悬浮固体(SS)浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小(0.01~1μm),可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来,其固液分离效果要远远好于二沉池,MBR对SS的去除率在99%以上,甚至达到100%;浊度的去除率也在90%以上,出水浊度与自来水相近。
(2)由于膜组件的高效截留作用,将全部的活性污泥都截留在反应器内,使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平,*高可达40~50g/L.这样,就大大降低了生物反应器内的污泥负荷,提高了MBR对有机物的去除效率,对生活污水COD的平均去除率在94%以上,BOD的平均去除率在96%以上。 (同时,由于mbr污水处理中膜组件的分离作用,使得生物反应器中的水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)是完全分开的,这样就可以使生长缓慢、世代时间较长的微生物(如硝化细菌)也能在反应器中生存下来,保证了MBR除具有高效降解有机物的作用外,还具有良好的硝化作用。研究表明,MBR在处理生活污水时,对氨氮的去除率平均在98%以上,出水氨氮浓度低于1mg/L。
此外,选择合适孔径的膜组件后,mbr污水处理对细菌和*也有着较好的去除效果,这样就可以省去传统处理工艺中的消毒工艺,大大简化了工艺流程。
另外,在DO浓度较低时,在菌胶团内部存在缺氧或厌氧区,为反硝化创造了条件。仅采用好氧MBR工艺,虽然对TP的去除效率不高,但如果将其与厌氧进行组合,则可大大提高TP的去除率。研究表明,采用A/O复合式MBR工艺,对TP的去除率可达70%以上。
(3)具有较大的灵活性和实用性
在城市污水或废水处理中,传统的处理工艺(格栅+沉砂池+初沉池+曝气池+二沉池+消毒池)流程较长,占地面积大,而出水水质又不能保证。而mbr污水处理工艺(筛网过滤+MBR)则因流程短、占地面积小!处理水量灵活等特点,而呈现出明显优势#MBR的出水量根据实际情况,只需增减膜组件的片数就可完成产水量调整,非常简单、方便。
对于传统的活性污泥法工艺中出现的污泥膨胀现象,mbr污水处理工艺由于不用二沉池进行固液分离,可以轻松解决。这样,就大大减轻了管理操作的复杂程度,使优质!稳定的出水成为可能。 同时,MBR工艺非常易于实现自动控制,提高了污水处理的自动化水平。
(4)解决了剩余污泥处置难的问题解决了剩余污泥处置难的问题解决了剩余污泥处置难的问题解决了剩余污泥处置难的问题。
剩余污泥的处置问题,是污水处理厂运行好坏的关键问题之一。mbr污水处理工艺中,污泥负荷非常低,反应器内营养物质相对缺乏,微生物处在内源呼吸区,污泥产率低,因而使得剩余污泥的产生量很少,SRT得到延长,排除的剩余污泥浓度大,可不用进行污泥浓缩,而直接进行脱水,这就大大节省了污泥处理的费用。有研究得出,在处理生活污水时,MBR*佳的排泥时间在35d左右。
污水生化处理是利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为需氧生物处理法和厌氧生物处理法,前者主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、污水灌溉等。
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,污水生化处理工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。
日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
常用的污水生化处理有以下两种工艺:
(1)污水厌氧生物处理法
污水厌氧生物处理法又称“厌氧消化”,是利用厌氧微生物以降解污水中的有机污染物,使污水净化的方法。其机理是在厌氧细菌的作用下将污泥中的有机物分解,*后产生甲烷和二氧化碳等气体。
完全厌氧消化过程可分三个阶段:①污泥中的固态有机化合物借助于从厌氧菌分泌出的细胞外水解酶得到溶解,并通过细胞壁进入细胞,在水解酶的催化下,将多糖、蛋白质、脂肪分别水解为单糖、氨基酸、脂肪酸等;②在产酸菌的作用下,将第yi阶段的产物进一步降解为较简单的挥发性有机酸,如乙酸、丙酸、丁酸等;③在甲烷菌的作用下,将第二阶段产生的挥发酸转化成甲烷和二氧化碳。影响因素有温度、pH值、养料、有机毒物、厌氧环境等。厌氧生物处理的优点:处理过程消耗的能量少,有机物的去除率高,沉淀的污泥少且易脱水,可杀死病原菌,不需投加氮、磷等营养物质。但是,厌氧菌繁殖较慢,对毒物敏感,对环境条件要求严格,*终产物尚需需氧生物处理。
膜技术在水处理领域中的应用
膜分离技术应用于给水领域具有以下优点:
(1)出水水质稳定,受进水水质波动的影响小;
(2)出水生物稳定性好。由于膜可以完全截留微生物,保证了出水的卫生安全性,起到了消毒作用,与传统灭活病源菌的消毒方法(如氯消毒等)相比,提高了出水的生物稳定性;
(3)能够减少混凝剂和消毒剂投加量,减少消毒副产物的产生。目前消毒工艺仍以氯消毒为主,进入水体中的氯可能会与水中的一些有机物反应,生成三卤甲烷等消毒副产物,对人体健康造成不良影响。由于膜过滤能够截留水中的微生物,从而降低消毒加氯量;同时膜过滤可去除部分或全部有机物,这两方面的作用能够减少消毒副产物的产生。
膜技术应用于给水处理领域,分膜直接过滤和膜组合工艺两种形式。
膜直接过滤工艺
在膜直接过滤工艺中,RO广泛用于海水及苦盐水的淡化、纯水和超纯水的制备。NF常用于软化和去除有机物。一般来说,NF对有机物的去除率很高:对BOD和COD的去除率可达80%以上,截留分子量为300-400/500的NF膜对三卤甲烷生成潜力的去除率可达90%。NF对盐度的去除率为50-70%,对二价离子和硬度的去除率达90%,因此适合处理低浊度、高硬度的原水。
UF膜主要用于去除细菌、*、胶体和大分子有机物,能够截留水中的天然有机物。截留分子量<1000的UF可用来去除色度,其对色度的去除率高达95%,对THMFP的去除率可达80%。MF膜主要用于高浊度、低色度水的净化,可以去除悬浮物质、胶体和细菌等。
综上所述,高压RO和NF膜对污染物质的去除比较彻底,可有效地去除水中的细菌、*和有机污染物,但RO和NF膜成本较高,操作压力高,预处理要求也较高,膜易污染。低压MF和UF膜通量大,操作压力低,预处理要求低,成本低,但对小分子有机污染物的去除不够理想。可以将MF或UF膜与其它物理、化学、生物水处理技术相结合,形成膜组合工艺,来提高水中特定污染物质的去除效果。
WSZ-A-1一体化污水处理装置设备膜组合工艺
将MF或UF膜与其它工艺组合,可以形成膜组合工艺。用于饮用水净化的膜组合工艺主要有以下几种类型:
(1)混凝®(沉淀)®膜分离®净化
(2)活性炭吸附®膜分离®净化水
(3)曝气生物滤池®膜分离®净化水
(4)臭氧®曝气生物滤池®膜分离®净化水
(5)膜生物反应器(投加粉末活性炭)®净化水
膜技术在废水领域中的应用
应用于废水领域的膜工艺主要包括:膜与生物处理组合工艺—膜生物反应器、二级处理出水膜过滤工艺、膜与物化方法组会工艺等。
膜生物反应器工艺
膜生物反应器工艺是膜分离与生物处理的组合工艺,是用膜组件代替传统活性污泥法中的二沉池,起到分离活性污泥混合液中的固体微生物和大分子溶解性物质的作用,通过膜的分离过滤,得到系统处理出水(黄霞和文湘华,2012)。根据膜组件的设置位置,MBR可分为外置式(分置式)和浸没式(一体式)两类。
与其它污水处理工艺相比,MBR具有以下优点:
(1)出水水质好且稳定,可以直接回用;
(2)生物反应器内能维持高浓度的微生物量,使处理装置容积负荷提高,占地面积大幅度减小;
(3)膜的截留可以延长增殖速度缓慢的微生物如硝化细菌在反应器中的停留时间,有利于提高系统硝化效率。同时,还可以延长一些降解难降解有机物的微生物在系统中的停留时间,有利于提高难降解有机物的降解效率;
(4)剩余污泥产量低,污泥处理费用少;
(5)易于实现自动控制,操作管理方便。
但是,MBR也存在一些不足。主要表现在以下几个方面:
(1)膜造价较高,使得MBR的基建投资较高;
(2)容易出现膜污染,给操作管理带来不便,使运行费用提高。
废水生物处理是用生物学的方法处理废水的总称,是现代废水处理应用中*广泛的方法之一,主要借助微生物的分解作用把废水中有机物转化为简单的无机物,使废水得到净化。按对氧气需求情况,废水生物处理可分为厌氧生物处理和好氧生物处理两大类。
厌氧生物处理系利用厌氧微生物把有机物转化为有机酸,甲烷菌再把有机酸分解为甲烷、二氧化碳和氢等,如厌氧塘、化粪池、污泥的厌气消化和厌氧生物反应器等。 好氧生物处理系采用机械曝气或自然曝气(如藻类光合作用产氧等)为废水中好氧微生物提供活动能源,促进好氧微生物的分解活动,使废水得到净化,如活性污泥、生物滤池、生物转盘、废水灌溉、氧化塘,等等。
废水生物处理效果好,费用低,技术较简单,应用比较简单。当简单的沉淀和化学处理不能保证达到足够的净化程度时,就要用生物的方法作进一步处理。生物处理中要特别注意掌握净化废水的微生物的基本特点,满足其要求条件,主要有:废水中BOD与COD比值要大于0.3;有较高温度,一般来说冬季效果较差。 -
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