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每天60吨一体化污水处理设备

简要描述:

每天60吨一体化污水处理设备一体式系统则直接将膜组件置于反应器内,通过泵的抽吸得到过滤液,膜表面清洗所需的交错流由空气搅动产生,曝气器设置在膜的正下方,混合液随气流向上流动,在膜表面产生剪切力,以减少膜的污染。一体式膜生物反应器可集沉淀过滤曝气膜滤于一体,便于管理,优于分体式膜生物反应器,在工程上应用较多。

产品时间:2019-06-03

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每天60吨一体化污水处理设备

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MBBR是将活性污泥法与生物膜技术耦合形成的新工艺,是将生物膜技术以活性污泥的方式运行的废水处理工艺。该技术在发挥了活性污泥法的高传质效率和生物膜法的高硝化效率的同时,有效克服了两者存在的问题。成为新兴的废水处理工艺。
技术原理
MBBR工艺特征是在生物曝气池中填入可移动的生物载体。微生物在载体上挂膜和沉积,形成悬浮微生物、挂膜微生物和载体构架内沉积的微生物等不同状态的微生物,构成脱碳、硝化、反硝化微生物的生态结构,完成COD净化、氨的转化和脱氮等功能。同时,由于挂膜微生物保持了长的泥龄(SRT),对难降解性有机物表现出良好的分解能力。
技术特点
MBBR具有如下技术特点:
① MBBR载体采用PE或PP经适当配方改性制成,具有良好的亲水性,密度接近1g/cm3,保证了载体具有很好的挂膜能力和在水中良好的移动性。而且,特殊的结构设计使各种功能微生物形成良好的生态分布和较高的生物量,实现高效的COD净化、氨的转化和脱氮等。处理水符合国家排放标准一级A。
② 在生物曝气池中移动的载体对气泡有切割作用。切割的气泡有利于提高氧在水中的溶解。氧的利用效率比活性污泥法提高15%-20%,从而降低运行费用。


③ 产生的剩余污泥量很少。产生的剩余污泥量为传统活性污泥法的10%-50%。
④ 具有灵活的工艺运行方式。可以推流式、序批式等方式运行。并方便地与其他各种单元技术连接。
⑤ 占地面积小。达到相同处理效果时,比传统活性污泥法的占地面积小20%-30%。
投资及运行费用
投资费:生活污水的处理投资与活性污泥法相当。对工业废水才处理1000元/kg.COD。
运行费:对生活污水的处理比活性污泥法降低15%左右。
垂直折流多功能生化反应器污水处理技术(VTBR)
垂直折流多功能生物反应器是属于环境工程领域的水污染防治工程技术领域。该反应器采用全新的垂直折流流体流动方式,提高了气液接触时间,气液的传质效率,是一种多功能高效的污水生化处理装置。
(1) 技术思路
是基于深井曝气、固定膜式生物反应器、UASB、气体吹脱等基本原理所发明的。其总体思路在于将深井曝气分段建于地上,分段后段与段之间用垂直管连接,产生上下垂直折流的流体流动方式。同时它可以方便地加装填料,形成固定膜生化反应器,从而充分利用了固定膜反应器的优点,解决了深井曝气不能加装填料的问题。
该发明的应用特性不仅在好氧工艺中体现,而且可以在厌氧工艺中得以体现。它实现了固定膜厌氧生化器,使之具有比UASB更优越的特性,因为它在污泥量大时形成污泥膨胀段,膨胀段上部形成填料床过滤段,形成悬浮床和固定床一体的生物生长过程,增强了生化处理效果和污泥截留率;而且在该反应器中用气流搅拌代替了常规消化罐采用机械搅拌,大大提高了气液固三相传质效果,同时在节约能源,减少设备投资,方便运行管理方面都有独到之处。
另外,该发明还可以通过适当控制给气量及给气方式,可组成厌-好氧串联组合工艺,以实现污泥消化,脱氮脱磷,无污泥化工艺。
(2)技术原理
VTBR生物反应器的动力学原理为:气液并流向上通过*级生物反应器,气液混合物经过下降管依次导入下一级反应器,使气体与液体在下降管中充分混合并使接触时间大大加长,氧的传递效率得到提高,能耗下降,体现了技术经济的先进性。

每天60吨一体化污水处理设备VTBR生物反应器的内部流体流动路径大致可以描述为:气液两相并流向上通过柔性塑料绳填料固定床反应器,随后气液两相折流向下通过下降连接管,在下降连接管内,由于气液两相流的流速较大,能够实现气液的充分混合,强化了氧在废水中的溶解,之后再并流向上通过下一级固定床反应器,经过几级折流后,*达到废水的处理要求后,流出末一级反应器。
本装置的单体设备为高度2-20米,直径为0.2-20米的钢制,玻璃钢制,工程塑料及钢筋混凝土容器。容器内部设置有填料支撑板,可以填充钢制填料,陶瓷填料,塑料填料,半软性填料,纤维填料等。填料填充量及性质,根据处理水质,水量及处理水平而定,组合时部分单体可不装填料,特别是在污泥消化及厌-好氧串联工艺中。设备的供气采用气液同管同流混合进气方式。本设备可以在常压或加压下操作,压力范围为0-15大气压。

微生物在废水生物处理中的作用
微生物在废水生物处理中主要有三个作用:
①去除溶解性有机物(以COD或BOD5表示)(将其转化成CO2和H2O),去除其它溶解性无机营养元素如N(终转化为N2气)、P(转化为富含磷的剩余污泥从水中分离出来)等;
②絮凝沉淀和降解胶体状固体物(某些难降解颗粒或胶体状有机物,可以通过微生物产生的胞外多聚物等具有絮凝效果的物质发生沉淀,与剩余污泥一同被排出系统;或通过吸附较长期地滞留在系统内而被缓慢降解);
③稳定有机物(某些有毒有害难降解有机物可以被微生物初步分解或部分降解,而减轻毒性作用或得到部分稳定,或终被*转化为无机物而得到稳定)。
微生物代谢过程简介
微生物代谢的基本要素
①能源:化学能,或光能——化能营养型、光能营养型;
②碳源:有机碳,或无机碳——异养型、自养型;
③无机营养元素——又分为宏量元素,如:N、P、S、K、Ca、Mg等,在处理工业废水时,N、P元素与所需要去除的有机污染物之间的营养平衡问题有时会很关键,必要时就需要在进行中投加一定量的N、P;以及微量元素,如Fe、Co、Ni、Mo等,微量元素对于某些特殊的细菌如产甲烷细菌等的生长十分重要,因此在设计和运行厌氧生物反应器时,应给予足够的重视,否则会出现所谓的“微量元素缺乏症”;
④特殊有机营养物(也称生长因子,如维生素、生物素等):对于某些特殊细菌,某些特殊的维生素对其生长的影响会很大,因此,在必要时应考虑补充。

废水生物处理中涉及的微生物代谢过程主要有:
①化能异养型代谢:在废水生物处理中主要的代谢形式,主要用于对废水中有机物的去除,包括主要的好氧细菌和厌氧细菌;
②化能自养型代谢:也是废水生物处理中常见的一种代谢形式,主要包括硝化细菌(将氨氮氧化为亚硝酸盐,或进一步氧化为硝酸盐)、氢细菌(对其的应用还处在研究阶段)、铁细菌等;
③光合异养型代谢:利用光合细菌以高浓度有机废水为基质生产菌体蛋白;
④光合自养型代谢:在废水生物处理中少有应用。
物理处理技术通常用于生物法处理之前的预处理、资源化分离,或者之后的深度处理工艺中。对于高浓度有机废水,采用物理法进行预处理手段往往是对废水中的悬浮物、有价物质等的分离回收过程,同时为后续生物处理或化学处理创造更好的条件。
①常规物理处理技术
常规物理处理技术包括混凝、沉淀、气浮、过滤、中和、吹脱等,目前研究和应用已比较成熟。此外,物理处理方法还包括吸附、膜分离技术、热蒸发技术以及两种技术形成的组合工艺四大类。
吸附法的处理对象主要是废水中生化难以降解的有机物或用一般氧化法难以氧化的溶解性有机物。如处理含烃类、油类废水、含酚废水、硝基化合物废水、氯或硝基取代的芳烃化合物、杂环化合物、合成染料、DDT等。不仅能去除难降解的有机物,降低COD,还能使废水脱色、除臭。但是,目前吸附技术对工艺废水组分比较单一的研究较多,对多组分的体系,因为没有资源化的价值,所以吸附不是很实用,尤其是吸附饱和后不能很好的再生,或再生后的饱和吸附量下降,带来经济性问题,用吸附来解决难降解有机废水大型工程化应用不多。
目前,在化工及石油工业领域已广泛应用的膜分离技术有五种,分别是超滤、微滤、纳滤、电渗析和反渗透。

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