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地埋式污水处理设备WSZ-3

简要描述:

地埋式污水处理设备WSZ-3在污水处理领域,膜生物反应指的是在分离膜组件的辅助下,构成生物单元的组合,这类新型的处理手段建立在生物处理与二沉池技术的基础上。与传统技术手段相比,膜生物反应更加适用于污水处理,因此也表现出显著的实效性。膜生物反应的基本装置为膜生物反应器,在此基础上密切结合了膜分离与生物处理,体现了技术结合的优势。由此可见,膜生物反应诞生于膜分离技术,与此同时也吸收了生物处理的技术优势

产品时间:2019-04-09

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地埋式污水处理设备WSZ-3

地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、絮凝沉淀设备、加药设备、UASB厌氧反应设备、一体化泵站等污水处理设备生产厂家:鲁盛水处理设备有限公司。

MBR工艺原理:膜—生物反应器(MembraneBioreactor)简称MBR是生物处理与膜分离处理相结合而成的一种高效污水处理新工艺,它初应用于生物化工行业中的连续发酵工艺的废水处理,逐渐发展被应用于水处理工艺中。其工作原理是利用反应器内的硝化细菌转化污水中的氨氮,以除去污水中产生的异味(污水中产生的异味主要由氨氮产生),后,通过中空纤维膜进行高效的固液分离出水。MBR工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能,与传统的生物处理方法相比,具有出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动化控制等优点,是目前较有前途的污水回用技术。
MBR工艺的特点
MBR工艺与普通的活性污泥法相比具有以下特点:
(1)传统的活性污泥法都是以二级沉淀池分离泥水,二级沉淀池沉淀效果不好,出水中有很多悬浮污泥,出水水质不佳;而MBR工艺采用中空纤维膜进行高效的固液分离,分离效果远比传统的二级沉淀池好,出水悬浮物接近于零,可直接回用,实现了污水的资源化。


(2)由于MBR将传统污水处理的曝气池与二次沉淀池合二为一,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅度减少占地面积,节省土建投资。
3)膜的高效截流作用使微生物*截留在膜—生物反应器内,实现反应器水力停留时间和污泥龄的*分离,运行控制更加灵活稳定。反应器内的微生物浓度高,传氧效率高,节省能耗,耐冲击负荷,处理装置容积负荷大,减少了占地。
4)利用硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高,通过运行方式的改变亦可有脱氮除磷功能。而且较长的污泥龄大大提高了消除难降解有机物的功能。
(5)反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长污泥龄下运行,剩余活性污泥产量极低,比常规活性污泥法少50%~80%,可以大大减少污泥处置费用。
(6)系统采用PLC控制,可以实现全程自动化控制。总之,膜生物反应器具有许多其它污水处理方法所不具备的优点,特别是出水水质可以满足目前严格的中水回用标准,甚至可以满足今后更加严格的中水回用要求。
目前,国内普遍采用的中水处理工艺有SBR工艺和生物接触氧化法等,与常规中水处理工艺比较,MBR工艺具有很多优点无论出水水质、设备投资还是占地规模,MBR工艺都明显优于常规的中水处理工艺。在使用范围上,MBR工艺更适用小规模的污水处理站。经测算,采用MBR工艺处理的污水成本为1.2元/吨左右,加上加压、输配的费用,处理站区或住宅小区污水的成本仍低于沿线自来水的售价,价格优势相当明显。

地埋式污水处理设备WSZ-3并且,采用MBR工艺处理的小区污水,出水水质稳定并优于《生活杂用水水质标准》,达到了一类杂用水标准,通过消毒处理后,就可以用于小区冲厕、绿化、洗车、喷洒道路、空调补水,甚至可以用于标准更高的小区美化的水景和喷泉工程等。其具体出水水质:CODcr<50mg/L,BOD5<5mg/L,SS<10mg/L,浊度<3,总大肠菌群数<3个/L。
工艺原理:MBR是膜生物反应器(MembraneBio-Reactor)的简称,是现代膜分离技术与传统生物处理技术有机结合而产生的一种全新的高效污水处理工艺。MBR工艺通过将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,不仅省去了二沉池的建设,而且大大提高了固液分离效率,而且由于曝气池中活性污泥质量浓度的增大和污泥中*菌(特别是优势菌群)的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低F/M比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
工艺特点:相对于其他生物处理工艺,膜生物反应器技术具有许多明显的优势,其特点如下:
1)能够高效地进行固液分离,分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,悬浮物和浊度接近于0,可直接回用,实现污水资源化;
2)膜的高效截留作用使微生物*截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的*分离,使运行控制更加灵活;
3)反应器中微生物质量浓度高,耐冲击负荷;
4)有利于增殖缓慢的硝化细菌的生长、繁殖,系统硝化效率可以提高。通过改变运行方式具有脱氮除磷的功能。

氧化沟工艺的特点:
(1)污泥膨胀问题当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
(2)泡沫问题由于进水中带有大量油脂,处理系统不能*有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。

(3)污泥上浮问题当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。

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