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WSZ-AO-0.5生活污水处理设备

简要描述:

WSZ-AO-0.5生活污水处理设备A2/0+MBR技术是把过去的A2/0技术与MBR技术相结合,使它们的优点相互弥补,相互配合,能够有效的排除主要污染物质。A2/0+MBR体系中发生的高污泥浓度不但减少了水力停留时间,且具有同步硝化反硝化、反硝化除磷等阶段,就说是在C/N较低的前提下,也能确保优良的脱氮除磷效应。

产品时间:2019-01-15

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WSZ-AO-0.5生活污水处理设备

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曝气生物滤池(BAF)
1、曝气生物滤池(BAF)——基本原理
BAF基本原理在于以颗粒填料为介质,通过附着在填料上生物膜及胞外聚合物吸附截留作用、微生物氧化分解作用及沿水流方向形成的食物链分级捕食作用,实现去除水中污染物的目的,同时利用反应器内好氧、缺氧区域的存在,实现脱氮除磷的功能。
2、曝气生物滤池(BAF)——特点
BAF特点:该技术具有出水水质好、水力停留时间短、占地面积小、投资及运行费用低、抗冲击负荷能力强和管理方便等优点,是一种环保、经济、高效、节能的污水处理新技术,能实现水资源可再生及持续利用,非常适合于我国污水处理方面所面临的水资源短缺、资金不足、技术相对落后的现状,应对其加大研究和开发力度。


WSZ-AO-0.5生活污水处理设备曝气生物滤池(BAF)——填料
在曝气生物滤池中,填料是核心组成部分,其对曝气生物滤池处理效果和运行控制极为重要。
首先,填料作为微生物的载体,影响着生物膜的生长、繁殖、脱落、形态及空间结构,为微生物提供栖息和繁殖的稳定环境,并能保持较多的微生物量;
其次,填料是反应器中生物膜与废水接触的场所,且能对水流有强制性的紊动作用,使废水能够再分布;
另外,填料作为去除悬浮物的介质,其过滤性能又影响着曝气生物滤池对悬浮物的去除效果。
生物滤料的种类及特点
1、生物滤料的种类
曝气生物滤池所用填料,根据其采用原料的不同,可分为无机填料、有机高分子填料。
常用的无机填料有:陶粒、焦炭、石英砂、活性炭、膨胀硅铝酸盐等);
有机高分子填料有:聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯PE 、各类树脂,塑料(包括各类泡沫材料),纤维
2. 生物填料的特点
①粒状填料:这是早出现沿用至今的填料,材质为无机的陶粒或石英砂。这类填料的主要特点是表面粗糙,易于附着生物,截留悬浮污染物的能力强,缺点是阻力大,容易堵塞。
②不规则粒状填料:早期有拉西环(RaschingRing) 鲍尔环(PallRing),目前常用的有哈凯登球(Hacketten)和多面空心球等,可用陶瓷石墨、塑料或金属制成,特点是结构简单,价格低廉,但流体分布不均;
③玻璃钢或塑料填料:表面光滑,生物膜附着力差,易老化,在实际使用中往往容易产生堵塞。软性填料中的水流流态不理想,易产生结球现象,使其表面积大为减小,进而在结球的内部产生厌氧作用,影响处理效果;


④活性炭粒:比表面积大,孔隙多,但价格昂贵,且由于表面孔隙尺寸太小,大多数微孔微生物不能利用;
⑤塑料纤维类填料:质轻,坚硬,但表面光滑,空隙率小,不易挂膜;纤维类填料一般都存在易结块及装填困难等不足;
⑥蜂窝状或波纹板状填料:材质通常为玻璃钢或塑料(聚乙烯 聚苯乙烯和聚丙烯等),其主要的优点是空隙率高,结构简单,质轻但强度高,防腐性能好,衰老生物易于脱落等主要的缺点是生物在填料表面的生长与脱落平衡不易控制,填料内难以得到均一的流速球形轻质陶粒;
⑦球形轻质陶粒:是采用粘土为原材料,加入适当的化工原料作为膨胀剂,经高温烧制而成。它具有其它传统填料所不具有的诸多优点:强度大孔隙率大 比表面积大、化学稳定性好、密度适宜、生物附着性强。
MBR在污水处理中的应用
在这十年中,MBR体系已经在解决我们生活中的污水、医院中的废水、垃圾在渗出的液体、工业废水和所有浓度比较高、不容易降解的工业废水在发挥了重要作用。MBR需实行预处理,大多数是与其他工艺相联合的形式。
MBR-厌氧/缺氧交替工艺
交替式厌氧/缺氧-膜生物反应器(A-A/A-M)工艺可提高生活污水脱氮除磷效果。该工艺由一个交替缺氧/厌氧反应池和内置膜过滤单元的好氧池组成。通过好氧池底部回流污泥流向的改变,使得两个独立反应器(A和B)内依次形成缺氧和厌氧环境,实现同步厌氧释磷、缺氧反硝化脱氮,及好氧吸磷、硝化、去除BOD等过程。好氧反应器进行连续曝气减缓膜污染的进程,延长清洗周期。该工艺对COD、TN、TP的平均去除率分别达到93%、67.4%和94.1%。
A2/0 + MBR工艺
A2/0+MBR技术是把过去的A2/0技术与MBR技术相结合,使它们的优点相互弥补,相互配合,能够有效的排除主要污染物质。A2/0+MBR体系中发生的高污泥浓度不但减少了水力停留时间,且具有同步硝化反硝化、反硝化除磷等阶段,就说是在C/N较低的前提下,也能确保优良的脱氮除磷效应。运用A2/0+MBR工艺处置市区污水,试验证明:MBR池的污泥浓度高达8.2g/L,CODCr、TN与氨氮的去除率分别达93.0%、78.5%和94.7%。
PAC-MBR工艺(粉末活性炭-膜生物反应器)
PAC-MBR组合工艺是指将PAC投加至MBR污泥混合液中污泥絮体以PAC颗粒为骨架,吸附和絮凝污泥混合液中微细胶体、胞外聚合物EPS(Extraeelluar Polymeric substanees )、溶解性有机物等,使污泥颗粒粒径变大,抗压能力增强,膜面沉积层孔隙率提高,压密性降低,从而降低膜过滤阻力和膜污染程度,提高膜通量。同时,由于PAC污泥絮体的吸附和生物降解作用协同,形成生物活性炭,使有机污染物降解去除率得到提高,PAC得以再生。MBRPA和MBR工艺处理生活污水的对比实验,结果表明,由于PAC的存在大大改善了膜污染状况,从而延长了膜清洗周期。
MBR存在的问题
MBR突出的特征是占地面积小,耐冲击负荷,出水水质优良,自动化程度高容易管理,但MBR工艺现在仍然存在的某些问题。
处理能力降低的风险
MBR通常在恒定通量下进行,为了持续运行要求MBR不能超过极限通量,超过这个极限会产生膜污染,那么多余的水就无法通过膜孔径,产水率下降。很多MBR工艺在实际运行过程中随着时间的积累,其处理能力不断下降,很多水厂的处理能力甚至不足设计之初的50%。美国环保局认为,如果MBR工艺的进水峰值流量超过平均流量的1.5~2倍,就需设置流量调节池,或者备有大量的膜组件以保证出水水质达标。

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