• 一体化MBR膜生活污水处理设备

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:0.5 m3/h 
     型号:wsz  功率:3 kw  

    一体化MBR膜生活污水处理设备

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    膜技术原理
    膜技术处理废水的基本原理是利用水溶液的废水循环系统所拥有的作用,它具备不可复制的独特发展优势,比如它的能量效率非常高,操作十分简单占地面积很小的其他优势,经过膜技术处理后的获得的水质量非常高,可以实现循环利用。所以可以相信的在在以后的日子里,如果能够合理的运用膜技术将会为我们带来更多的经济效益。
    膜技术作用
    我国的膜技术起源于20世纪,经过多年的发展,我国的膜技术产业已经慢慢大规模的发展并运用于一定的阶段,产值也大幅度的提高,并有继续增长的势头,不过技术增加状况十分的可观。由于膜技术中的水分子具有传穿透性强的特点,使得分离膜能够保持的位置变化不大。在外力的作用下,使溶液中的物质能够与其他杂质起到有效的分离,而这种分离的结果则是能够获得相应纯净的水,达到处理废水提高水质的作用。在化学范围上讲它属于物理分离物质,穿过分离膜并发生大的变化,因而它的能量转化率就会非常高,分离的效率也很好,还具有节能性高操作性强自动化性强等其他的优点。在未来的研究中,这有很大的发展前景,膜技术的作用将会是不可估量的。
    膜技术处理特点
    与正常的膜技术其它分析的方法相比,膜技术具有与具有以下的优点。首先,膜技术的废水处理效率很高,它不会减少其他仪器的使用。第二膜技术基本没有污泥产生,不需要处理污泥的费用。就会大大的节约成本,提高生产效益。它的设备操作非常卫生,它是物质分离的物理反应,运行系统没有污水的强烈的臭味,第三膜技术消耗的能量非常低,没有变相的分离技术,急需要泵送所提供的电能,第四膜技术的设备所需费用也很低,并且这些设备都非常的简单,而且维修保存十分容易设备投资很少,能够提高企业的生产效益,减少企业因设备方面的花费,它的占地面积也很小,能够达到对于土地的*优化利用。
    普通活性污泥工艺又称传统活性污泥工艺,是活性污泥废水生物处理系统的传统方式。系统由曝气池、二沉池和污泥回流管线及设备三部分组成。
    经预处理技术处理后的原污水,从活性污泥反应器—曝气池的首端进入池内,由二沉池回流的回流污泥也同步注入。污水与回流污泥形成的混合液在池内里呈推流式流态向前流动,流至池的末端、流出池外进入二沉池。流入二沉池的混合液,经沉淀分离处理,活性污泥与被处理水分离。处理后的水排出系统,分离后的污泥进入污泥泵站,在那里,污泥进行分流,一定量的污泥作为回流污泥,通过污泥回流系统,回流至曝气池首端,多余的剩余污泥则排出系统。

    【优点】
    (1)有机物在曝气池内的降解经历了第yi阶段的吸附和第二阶段的代谢的完整过程,活性污泥也经历了对数增长、减速增长、内源呼吸的完整生长周期;
    (2)对一般城市污水的处理效果好,BOD去除率可达到90%以上;
    )适合用于处理净化程度高和稳定程度要求较高的污水。
    【缺点】
    (1)曝气池首端有机污染物负荷高,耗氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,占用土地较多,基建费用高;
    (2)好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合、适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象;
    (3对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。
    阶段曝气活性污泥工艺
    阶段曝气活性污泥工艺又称分段进水活性污泥工艺或多段进水活性污泥工艺,是针对传统活性污泥工艺存在的弊端进行了一些改革的运行方式。
    污水沿池长分段注入曝气池,使有机负荷在池内分布比较均衡,缓解了传统活性污泥工艺曝气池内供氧速率与需氧速率存在的矛盾,沿池长F/M分布均匀,有利于降低能耗,又能充分发挥活性污泥微生物的降解功能。曝气方式一般采用鼓风曝气。
    【优点】
    (1)池体容积比传统法小三分之一以上,适于处理水质相对稳定的各类污水;
    (2)与传统活性污泥工艺相比,提高了空气的利率,即能耗较低;
    (3)污水沿池长分段注入,提高了曝气池抗冲击负荷的能力;
    (4)曝气池出口混合液中活性污泥不易处于过氧化状态,在二沉池内固液分离效果较好。
    【缺点】
    曝气池*后段进水因污泥浓度较低、处理时问较短,有时影响出水水质。
    回流污泥再生曝气活性污泥工艺
    回流污泥再生曝气活性污泥工艺是普通活性污泥工艺的一种变型。
    经过预处理的原污水直接接进入曝气池。从二沉池排出的回流污泥,则不直接进人曝气池,而是先进入再生池进行曝气,使回流污泥得到充分的再生反应,活性得到充分的恢复。然后再进入曝气池与进入的原污水相混合,形成混合液,活性得到恢复和强化的回流污泥与污水中的有机污染物相碰撞、接触,进行高效的有机污染物的降解反应。
    回流污泥再生曝气工艺系统的曝气池,按普通活性污泥工艺系统曝气池方式运行,即:活性污泥微生物对有机污染物进行完整的吸附、代谢、降解过程,而活性污泥本身也经历完整的生长周期。
    回流污泥在再生池内得到充分的再生反应,活性完全恢复,因此在曝气池内进行的活性代谢、降解反应迅速而充分。
    生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用吸附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。
      该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。
      反应机理
      生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,微生物所需氧由鼓风曝气供给,使池体内 污水处于流动状态,以保证污水与填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长。此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
      工艺特点
      ①用分段法提高净化能力。生化过程分为两个阶段。首先是有机物被吸附在污泥上或存在细胞内进行生物合成,这个吸附合成速度很快。第二阶段的生化过程以氧化为主,速度较慢。
      ②用加接触层的办法来提高沉淀池效率。对沉淀池的生物膜采取沉淀的办法,对细小的悬浮物采取滤层截留的办法,沉淀池区上升流速6.5~7.5m/h;澄清区停留15min。
      ③接触氧化工艺只需0.5~1.0h就可以达到活性污泥工艺8h的效果。主要靠生物膜,把氧化池分为两段,沉淀池加接触层,接触氧化池分离下来的污泥含有大量气泡,宜采用气浮法分离。

      一体化MBR膜生活污水处理设备基本特点
      1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高。因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
      2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;
      3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
      生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。
      一、供微生物吸附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。
      二、采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物吸附的填料,也可称为接触曝气池。
      三、池内废水中还存在约2~5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。
      因此,生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。具有净化效率高;处理所需时间短;对进水有机负荷的变动适应性较强;不必进行污泥回流,同时没有污泥膨胀问题;运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。
    活性污泥处理废水的过程中,微生物生理活动的快慢,直接影响着污泥的活性,从而对处理效果产生影响,因此,首先要了解影响微生物生理活动的因素。主要有pH值、水温、营养物质、溶解氧和有毒物质等。
      pH值:微生物的生理活动在很大程度上受环境的酸碱度变化的影响,只有环境的酸碱度适宜,微生物才能进行正常的生理活动。环境中氢离子含量会影响微生物细胞质膜上的电荷性质,从而影响其对营养物质的吸收。pH值的变化对微生物的影响主要表现在:当微生物处于适宜pH条件时,代谢速率快,污泥活性高,对有机物的吸附能力也比较强;当环境pH值过大地偏离适宜的数值时,微生物的生物酶系统的催化功能相应的减弱,甚至消失。微生物对营养物质的代谢功能也会随之降低,从而影响其对有机物的去除效果。用于处理废水的微生物,其一般*佳pH值在6.5-8.5之间。
      水温:温度对微生物生理活动的影响十分重要。适宜的温度,能够促进和强化微生物的生理活动;相反,温度不适宜,微生物的生理活动会减弱甚至于破坏,还有可能发生生理特性和形态的改变,甚至导致微生物死亡。为了安全起见,一般将活性污泥处理过程中的*低温度和*高温度分别控制在15℃和350Co
      营养物质平衡:参与活性污泥处理的微生物,在其生命活动的过程中需要不断地从其周围环境的废水中吸取必需的营养物质,包括碳源、氮源、无机盐类及其他某些生长索等,待处理的废水中必须充分地含有这些物质。其中碳是构成微生物细胞的重要物质,参与活性污泥处理的微生物对碳源的需求量较大;氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要物质;磷用于合成核蛋白、卵磷脂和其他磷化合物,在微生物的代谢和物质转化过程中也有着重要的作用。生活污水氮、磷含量充足,但一般工业废水的氮和磷含量缺乏,必须另外补加相应的氮源和磷源,以保证微生物正常生长代谢。

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