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山東明基環保設備有限公司
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mbr一體化污水處理設備工藝原理

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更新時間:2024-02-22 10:14:30瀏覽次數:424次

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mbr一體化污水處理設備工藝原理MBR污水處理設備采用膜生物反應器(Membrane Bioreactor,簡稱MBR〕技術是生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新設備,取代了傳統工藝中的二沉池,它可以地進行固液分離,得到直接使用的穩定中水。又可在生物池內維持高濃度的微生物量,工藝剩余污泥少,效地去除氨氮,出水懸浮物和濁度接近于零,出水中細菌和病毒被大幅度去除,能耗低,。

MBR一體化污水處理設備是吸收了傳統的流化床和生物接觸氧化法兩者的優點而成的一種的污水處理方法。其核心部分就是以比重接近于水的懸浮填料直接投加到曝池中作為微生物的活性載體,依靠曝池內的曝和水流的提升處于流化狀態,它是懸浮生長的活性污泥法和附著生長的生物膜法相結合的一種工藝。以以往的填料不同的是,懸浮填料能與污水頻繁多次接觸,因此被稱為“移動的生物膜"。mbr一體化污水處理設備工藝原理

1.特點
1.1具生物膜法所具的優點
由于懸浮填料一般比表面積都較大,附著在填料表面及內部生長的微生物數量大、種類多,因此污泥濃度可達普通活性污泥法的污泥濃度的5-10倍,曝池污泥總質量濃度***高可達30-40g/L,能夠處理低濃度的污水;活性污泥處理在原污水的BOD值低于50-60mg/L,將影響活性污泥的絮凝體的形成和增長,凈化功能降低,處理水質下降。生物膜處理法對低濃度污水,取得較好的處理效果。
1.2與活性污泥法及其它生物膜法相比
MBR是活性污泥和生物膜法的聯合工藝,它不需要污泥回流。生物膜在整個反應器內自由流化的載體上生長,在反應器得出流處用格柵將載體截流在反應器內。因為不需要污泥回流,只剩余的微生物需分離,這就比活性污泥法很大的優點。

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1.3懸浮填料的特點
在MBR法中,懸浮填料是其核心部分,具的優點:
⑴懸浮填料在不曝時浮于水的表面,須固定支架支撐,這是反應池的安裝和維修變得很方便;當曝時,生長了生物膜的填料密度因與水接近,填料依靠曝的攪拌,處于流化狀態,因此,在達到一定的污染物去除率情況下,污水在池內的停留時間更短,同時,即使了沖擊負荷,也可以很快的恢復處理效果。另外,懸浮填料受到流、水流的沖刷,老化的膜能夠自動脫落,了膜的活性,促進了新陳代謝,而且在反應池中水流化的填料還可能大量生長絲狀菌,既可利用絲狀菌降解機物的功能,使出水水質改善,又污泥膨脹之虞。
⑵維護。由于填料比重與水接近,只需要很少的量即可使其均勻懸浮于水中。使用時需填料支架,只需在曝池出水處設置柵網攔截,靠曝水流將其回流池前端,可節省投資,且投配、更新更方便。另外操作者不用像管理活性污泥法那樣,擔心污泥回流比、除剩余污泥量及污泥膨脹等問題,因此,,工作量也少。
⑶填充率易選擇。30%-50%(體積比)的填料在曝池中流化良好。對于懸浮填料只要沖氧能力許可并其自由懸浮,可以根據需要選擇填充比率。

2.MBR工藝原理及特點

2.1 mbr一體化污水處理設備工藝原理

污水連續經過MBR反應器內的懸浮填料并逐漸在填料內外表面形成生物膜,通過生物膜上的微生物,使污水得到凈化。填料在反應器內混合液回旋翻轉的下自由移動:對于好氧反應器,通過曝使填料移動;對于厭氧反應器,則是依靠機械攪拌。

2.2 工藝特點
MBR一體化污水處理設備既具傳統生物膜法耐沖擊負荷、泥齡長、剩余污泥少的特點,又具活性污泥法的性和性,與其他工藝相比,MBR具以下點:
(1)反應器中污泥濃度較高,一般污泥濃度為普通活性污泥法污泥濃度的5~10倍,曝池污泥質量濃度可高達30~40g/L。
(2)水頭損失小,不易堵塞,需反沖洗,一般不需回流。
(3)作為MBR工藝核心的懸浮填料具好氧和厭氧代謝活性,可良好地脫氮除磷。

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2.3處理高負荷污水
MBR工藝在高負荷條件下,可多聯用處理污水。如可將3個MBR連接使用處理肉類加工廢水,*個反應器的COD負荷高達10kg/m3,HRT約為4h,TCOD去除率為50%~75%;二個和三個反應器的總HRT為4~13h,TCOD去除率為75%、SCOD去除率為70%~88%,機物去除率與機負荷呈線性關系。
在進水COD為5~20140mg/L、COD容積負荷為5.38~20.62kg/m3·d、HRT為0.98d的操作條件下,COD去除率>90%。
2.4 處理低負荷污水
些將生活污水與沖洗水混合放,導致生活污水中機物濃度較低,不適合普通的活性污泥法處理。具體工藝流程為調節池-MBBR-沉淀池-纖維球過濾罐-活性炭過濾罐。進水水質為COD76mg/L、BOD37mg/L,在水力停留時間為2.4h、水比為4∶1的情況下,出水各項水質指標均可達到冷卻水回用規準要求。

2.5脫氮
MBR中生物膜主要固著在填料上,污泥停留時間與水力停留時間關,硝化菌、亞硝化菌等生長世代時間較長、比增長速率很小的微生物都可以在填料上生長,從而增強了脫氮能力。脫氮過程分為硝化和反硝化兩個階段,分別由硝化菌和反硝化菌完成。MBR可以實現硝化菌與反硝化菌在空間上相對立生長,從而優化了兩種菌群的生長條件。

3.MBR工藝在中易出現的問題
3.1 MBR反應器的流化態
反應器中的填料依靠曝和水流的提升處于流化狀態,在實際操作中,經常出現由于整個池內進分布不均勻而導致局部填料堆積的現象。因此需通過池型作水力性計算來改進進管路的布置和優化池內曝頭的分布,再根據實際的曝情況調節各曝頭上緊固橡皮墊的螺母松緊程度,調節單個曝頭的曝量。除池內出水端具較大曝量,以便使整個池內填料呈均勻流化狀態外,還可以采用穿孔曝管,便于使池四邊和四角進分布均勻。反應器的構造在很大程度上決定了它的水力性。試驗表明,反應器的長深比為0.5左右時利于填料完移動,或者通過導流板的強制循環來解決池內死角的問題,這樣能使水比降到4:1左右。在實際工程設計時應通過大量試驗來優化反應器的構造和水力性,降低能耗,進一步提高MBR的效益。
3.2 填料格柵板
為了防止填料隨處理水流失,移動床生物膜反應池的出水口要設置格柵板。但在調試過程中易出現格柵堵塞的問題,在實驗室采用鉆孔塑料板作格柵時也出現了大團懸浮污泥將出水格柵板堵死的情況。雖然通過加強對出水區格柵處進行曝,可以防止填料對格柵的堵塞,但對于懸浮污泥的附著問題,只能從格柵的材料和間距上解決,如選擇光滑吸附性小的材料,間隙在能截留填料的前提下盡量加大,使其不易被懸浮物質附著等,這需要在實驗和實際工程操作中不斷改進,以避免該問題影響整個污水處理的正常。

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