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WSZ-2污水处理装置

简要描述:

WSZ-2污水处理装置有机物的去除方面:两种工艺对COD、BOD、氨氮都有较高的去除率。高抗污染FR-MBR膜
依靠的是其较高的污泥负荷,MBBR工艺依靠的是其填料上的生物膜。
TN、TP去除率对比:两工艺对TN去除都需要依靠消化液回流进行反硝化去除,TP去除需要依靠加药化学除磷,MBR工艺对TP去除也需要依靠前端加药化学除磷。
SS的去除对比:MBBR对SS没有去除效果,需要依靠后端的沉淀或者过

产品时间:2024-09-10

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WSZ-2污水处理装置

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 MBR脱氮除磷能力分析
膜生物反应器是一种新型高效的污水处理技术,将传统生物处理工艺与膜分离技术有机结合起来。与传统生物处理技术相比,MBR具有出水水质好、抗冲击能力强、操作管理简单、占地面积小、水力停留时间与污泥停留时间分离等优点,因此日益受到污水处理行业的关注。MBR主要通过膜的物理截留作用,使硝化菌富集在好氧池内,延长污泥泥龄,满足硝化菌的生长繁殖需要,减少了硝化菌的流失,从而满足了脱氮的条件。研究结果表明,在MBR中存在反硝化脱氮除磷菌,在脱氮的同时也能有效地去除磷。


MBR脱氮除磷工艺主要分为单一形式的MBR工艺和组合形式的MBR工艺两大类。单一形式的MBR工艺出水水质很难达到越来越严格的氮、磷排放要求。组合形式的MBR工艺是目前应用比较普遍、发展前景良好的脱氮除磷工艺。
MBR脱氮除磷组合工艺
将膜分离技术与传统的生物脱氮除磷工艺相结合可以强化其脱氮除磷的效果。目前,开发及应用于工程实践的生物脱氮除磷工艺有多种,如A2O工艺、倒置A2O工艺、UCT及其改良工艺、Bardenpho工艺、前置缺氧池的A2O工艺等。这些工艺都属于传统的组合工艺,且都具有脱氮除磷的功能。
一方面能够满足去除污水中有机物的要求;另一方面又能脱氮除磷,在聚磷菌除磷的同时,经过硝化细菌的硝化、反硝化作用达到脱氮的目的。脱氮除磷工艺均包含着厌氧、缺氧、好氧3种状态的交替。膜分离技术可以与这些生物脱氮除磷工艺相结合,形成MBR脱氮除磷组合工艺。下面介绍几种具有代表性的MBR脱氮除磷组合工艺。


WSZ-2污水处理装置A/O-MBR工艺
A/O-MBR脱氮除磷工艺和传统的A/O工艺相类似,在好氧池前面增加一个缺氧池,膜组件浸没在好氧池中。反硝化和微生物释磷过程在缺氧段中进行,有机物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷过程在好氧段进行,膜主要是代替重力沉淀池进行固液分离。
MBR工艺
在此工艺中,膜的分离过程对同步硝化反硝化及除磷过程起到强化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留时间和水力停留时间分开,并且可以保持反应器中较高的污泥浓度,一般可以达到8~12g/L,这在一定程度上解决了传统脱氮除磷工艺中硝化菌和聚磷菌对污泥停留时间的竞争问题。
即在MBR脱氮除磷工艺中可以在不影响聚磷效果的同时,尽量延长污泥停留时间,给硝化菌带来适宜的生长条件,使得反应器中硝化菌大量积累。并且此工艺采用好氧出水,可以很好的避免磷的二次释放,保证出水磷稳定在一个较低水平。

曝气生物滤池是一种膜法生物处理工艺,微生物附着在载体表面,污水在流经载体表面时,通过有机营养物质的吸附、氧向生物膜内部的扩散以及生物膜中所发生的生物氧化等作用,对污染物质进行氧化分解,使污水得以净化。 生物膜的吸附作用主要是由于在生物膜的表面附着一层薄薄的水层,水中的有机物被生物膜所氧化(其浓度要比滤池进水中有机物的浓度低很多),当废水在滤料表面流动时,有机物就会从运动着的废水中转移到附着在生物膜表面的水中去,被生物膜所吸附。空气中的氧通过水层而进入生物膜。生物膜上的微生物在氧的参与作用下对有机物进行分解和机体的新陈代谢,产生了包括二氧化碳等无机物,它们又沿着相反的方向,即从生物膜经过附着水层排到流动着的废水及空气中去。

生物滤池中废水的净化过程是很复杂的,它包括废水中复杂的传质过程。生物膜是由微生物细胞组成的复杂混合物的微生态系统,细胞镶嵌在胞外聚合物的基质中,并且附着在固体表面。

生物膜发育形成而条件和时间序列大致为: 
(1)存在着可用于聚居的固体表面; 
(2)一种有机分子膜快速形成; 
(3)聚结的细胞松散的附着; 
(4)聚居的细菌牢固的附着; 
(5)微生物群落形成,产生胞外聚合物; 
(6)群落向上和向外扩展,形成规则和不规则结构; 
(7)生物膜成熟,新的菌种进入生物膜并生长,有机和无机碎片被结合,并且溶液度形成,导致了生物膜空间的异相结构; 
(8)生物膜可能被吞噬细菌的原生动物捕食; 
(9)成熟的生物膜可以脱落,使这种循环交替的重复进行; 
(10)形成一种顶ji群落。 

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