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MBR膜污水处理设备

简要描述:

MBR膜污水处理设备膜技术主要是指纳滤、超滤、渗透以及反渗透等膜分离技术。小区生活污水经二级处理出水, 经反渗透(RO) 等膜技术深度处理,其出水可作为工业用水或生活用水 。不过,由于膜技术的成本很高,且运行管理比较麻烦,目前在国内的应用不是很广。

产品时间:2018-09-30

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MBR膜污水处理设备

从事污水处理事业很多年,处理生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水经验丰富。

生产各种污水处理设备,像:地埋式一体化设备、气浮机、二氧化氯发生器等。

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各种污泥的分类:
根据来源分类:污泥大致可分为给水污泥(原水净化产生的污泥,例如自来水厂)、生活污水污泥和工业废水污泥三类。
根据污泥成分及性质分类:污泥可分为有机污泥和无机污泥。有机污泥以有机物为主要成分,是亲水性污泥,生活污水污泥或混合污水污泥均属此类。无机污泥以无机物为主要成分,常称为沉渣,一般是疏水性污泥,这类污泥包括给水处理沉砂池以及某些工业废水物理、化学处理过程中的沉淀物。
根据污泥处理工艺分类:污泥可分为初沉污泥、剩余污泥、消化污泥和化学污泥。其中,初沉污泥指污水一级处理过程中产生的沉淀物;剩余污泥指指从二次沉淀池或沉淀区排出系统外的活性污泥;消化污泥指生污泥经过好氧或厌氧消化后得到的污泥;化学污泥是指化学强化一级处理或三级处理后产生的污泥。


根据污泥产生的不同阶段分类:可分为生污泥(初沉池污泥)、浓缩污泥、消化污泥、脱水干化污泥、干燥污泥。该法是最常用使用的污泥分类方法。其中,生污泥指从初沉池和二沉池分离出来的沉淀物或悬浮物的总称,包括初沉淀污泥、二沉剩余污泥或两者的混合污泥;浓缩污泥指生污泥经浓缩处理后得到的污泥;消化污泥为生污泥经过好氧或厌氧消化后得到的污泥;脱水干化污泥指经脱水干化处理后得到的污泥;干燥污泥指经干燥处理后得到的污泥。

进口曝气管的好处
高效容氧:由于超微细孔曝气产生的气泡,在水体中与水的接触面极大,上浮流速低,接触时间长,因而氧的传质效率*。
    2、活化水体:微孔曝气增氧装置,犹如将水体变成亿条缓缓流动的河流,充足的溶氧使水体能够建立起自然的生态系统,让水活起来。
    3、恢复水体自我净化功能:微孔曝气增氧是水底增氧,而其他增氧是表层增氧,而养殖水体主要是水底缺氧,水体底层沉积的肥泥、有机排泄物、剩余变质的饵料等难解的有机物,会消耗大量的氧,而充足的微孔曝气增氧,使其转化为微生物溶解分解的有机物,使水体自我净化功能得以恢复。
   4、超低能耗:由于采用微孔曝气增氧装置,氧的传质效率*,使单位水体溶氧迅速达到4.5mg/L左右,不到水车或叶轮增氧的四分之一能耗,可以大大节约养殖户的电费成本
   5、实现生态养殖,保障养殖效益:持续补断的微孔增氧为水体提供了充足的溶氧,水体自我净化能力得以恢复提升,菌相、藻相自然平衡,构建起水体的自然生态,养殖种群的生存能力稳定提高,充分保障养殖效益。
   6、安全性、环保性:微孔曝气增氧装置安装在岸上,安全性能好,不会给水体带来任何污染,其他增氧方式是在水中工作,容易漏电,对人体和鱼虾有潜在危害。

污泥是污水经过物理法、化学法、物理化学法和生物法等方法处理后的副产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,悬浮物浓度一般为1%-10%,并呈介于液体和固体两种形态之间的胶体状态。
各类污泥存在的问题
1、含水率高,未脱水污泥含水率大于90%,初步脱水污泥含水率也高达80%,运输成本高,堆放占地面积大,直接填埋则会挤压垃圾填埋场库容,使填埋场提前报废,引起堵塞垃圾渗滤液管等问题。

2、污泥中含有多种矿物质,并含有较多的氮、磷等植物养分和铜、锌、铬、汞等重金属离子及其盐类。污泥用于土地用途时,如果施用不当,则可能污染土地,造成不可逆的耕地退化,并直接威胁人类的食物链。而且,这些物质会通过地表径流或降水等途径进入地表水或地下水而影响其水质,其中氮、磷甚至引起水体富营养化。
3、有机物含量高,因此拥有较高的热值,干燥后的热值相当于褐煤的水平,但易并散发恶臭,影响大气环境质量。

4、污泥中含有大量的寄生虫卵、微生物、病原体以及多氯联苯、二恶英、放射性核素等难降解的有毒有害物质,如直接施用或处理不善,将会造成严重的二次污染,甚至还会传染疾病。
5、污泥密度小,一般分布在1.002-1.006g/cm3范围内,颗粒也较细,在0.02-0.2mm之间,易管道运输,但脱水性差,很难通过沉降进行固液分离。

进口曝气管是污水处理中用于曝气池增氧的设备之一。进口曝气管通过曝气,将水体中氧气传递给微生物,并且通过气泡上升,提高空气与水体的接触面积,增加水体溶氧,尤其是对下层水体的溶氧效果好,使得溶氧和养分在整个水体中均匀分布,保证水生物健康生长,有效解决了高密度、工厂化污水处理技术的增氧难题,越来越受污水处理厂及各终端用户的欢迎。
由于,废水的品种、废水的浓度、废水的水量不同,进口曝气管的铺设及布置各不相同,如果管路铺设不好及布置不合理,将影响增氧的效果。微孔管铺设安装应注意以下几点要求:
1、首先应根据水面面积和形状,设计进口曝气管的铺设方式。
2、按照设计要求准备好各种材料,如三通、调节支架、粘接用的胶水等材料。
3、安装时,各管接头处要用胶或管箍密封,防止漏气。
4、应尽量保证曝气管出气量均匀,一条曝气管长度控制在10m以下,铺设时微孔曝气管在池底应保持与地面水平,从池子各个地方测量,曝气管的地面的高度都应一般高,以保证出气均匀。

5、曝气管尽量不和淤泥接触,以免堵塞。
6、主机尽量安装在主管道的中间,以保证各管道供气量相同。主机进气口附近不要有杂物,以免堵塞。
7、安装完毕应进行调试。将主机打开,逐根曝气管进行调试,调整曝气管高度、方向,直到整条微孔管曝气均匀。

水生植物净化污水具有环保生态、经济高效的特点,被认为是传统水体修复的替代措施之一。近年来利用水生植物净化污水的研究得到了广泛的关注。植物可以通过不同途径直接或间接地达到去除水体营养盐的目的。研究认为植物在人工湿地中主要起着以下作用:直接吸收利用污水中可利用态的营养物质、吸附和富集重金属和有毒有害物质,错综复杂的根系为微生物吸附生长提供更大的表面积,植物对氧具有输送、释放和扩散作用,可以将氧输送到根部周围的区域,在根部形成好氧厌氧区域,为根区好氧微生物输送氧气。不同植物对水体营养盐去除效果不同。我等研究了水葫芦、轮叶黑藻和香蒲对滇池富营养化水体的改善效果,水葫芦对总氮的去除率最高(86.87%),轮叶黑藻去除率最低(78.58%),我研究认为挺水植物旱伞草和沉水植物金鱼藻的综合净化效能较强。生物量也是影响植物净化效果的重要因素,我等认为不同植物对氮磷的吸收能力主要受生物量的差异影响,我等研究发现生态浮床总覆盖度越高,去除效果越好;但是关于生物量对净化效果影响的研究结果存在差异,CHEN等对2种不同种植密度的宽叶香蒲的净化效果进行研究,发现植物密度对总氮的净化效果无显著影响;宋超等研究发现,过高的种植密度反而不会带来明显的净化效果,因此,关于生物量对净化效果的影响仍需要进一步的研究。

射流曝气技术的主要性能特点
射流曝气法与其它曝气方法的区别在于其核心设备射流曝气器。射流曝气法的优点: (1)射流曝气器混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。(2)构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。(3)当采用自吸式射流曝气器时,可取消鼓风机,消除噪音污染。
在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象, 不仅在瞬间( 10- 2s)完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物) - 水(有机物) - 气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程 。(5)提高了污泥的活性,基质降解常数较其它活性污泥法高。(6)所需曝气时间短,土建投资省,运转费用低,占地面积小。
射流曝气技术在工业废水处理中的应用进
国外射流曝气技术的发展
国外用射流曝气技术作为废水生化处理可以追溯到20世纪40年代。1947年美国的DOW 化学公司将射流曝气法用于规模为1. 85 ×105 m3 / d的含酚废水处理厂,布置了724只射流器,采用压力供气,工作介质为二沉池出水或曝气池混合液。20世纪五六十年代,射流曝气法在国外应用得更多,并逐渐成为继鼓风曝气和机械曝气后的第3类曝气法 。

膜生物反应器是将膜分离技术和生物处理技术直接相结合,几乎能将所有的微生物截留在生物反应器中,这使反应器中的生物污泥浓度*,理论上污泥泥龄可以无限长,使出水的有机污染物含量降到最低,极有效地去除氨氮,对难降解的工业废水也非常有效。膜过滤作用使出水清澈透明,无悬浮物,可直接回用。尤其是将中空纤维膜直接淹没在生物反应器水下而构成的淹没式中空膜生物床,能耗较低、体积较小、构造简单、运行方便。一体化的中空膜生物床可取代混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒等多项处理工艺,同样获得高质量出水水质,因此它的研究更受重视。 

膜生物反应器的开发除了涉及生物处理理论和膜过滤理论问题外,真正能开发成产品的关键 是如何克服膜的污染和堵塞,使膜能长时间维持较大的通量,即在保持正常通量的情况下,尽量能延长膜的寿命;同时要降低曝气量,以减少工艺的电力消耗。 

射流曝气的基本原理
射流器采用文丘里喷嘴, 工作水泵出水通过射流器的喷嘴,随着喷嘴直径变小,液体以*的速度从喷嘴喷射出来,高速流动的液体穿过吸气室进入喉管,在喉管形成局部真空,通过导气管吸入(或压入)的大量空气进入喉管后, 在喷水压力的作用下被分割成大量微小的气泡, 与水形成混合体。

MBR膜污水处理设备气液混合体通过扩散管向外排出, 其速度减慢, 压力增强,形成强力喷射流,对废水搅拌充氧。气泡经多次切割,喷射扰动后, 变成无数的细小气泡, 其表面积很大,使空气中的氧更易快速溶解于水中。由于气泡直径小,上升速度缓慢,从而延长了大气中氧气溶解于水的时间,促使废水和氧气充分混合接触,氧化废水中的还原性物质,杀灭大部分还原菌和其它一些厌氧菌,进而达到处理废水的目的。

废水生物处理中射流曝气的*作用
射流曝气作为一种曝气充氧方法, 它的作用不仅仅是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置) , 也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质, 当吸入(或压入)空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。这一混合作用一方面进行着气- 液- 固(活性污泥) 之间的紊动扩散与能量交换及气-液- 固三相间的转移过程, 还有更加突出的是发生在被高速剧烈紊动“切割”得非常细微的气泡、活性污泥的微小颗粒以及废水(液相)中有机物这三者之间的生物学上的作用。因此, 要评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果仅仅作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合过程的全部机理。

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