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WSZ-AO-0.5一体化污水处理系统

简要描述:

WSZ-AO-0.5一体化污水处理系统膜分离生物反应器是将有机污水固液分离,类似于二沉池。其通过膜组件将固体有机物回流至反应器中,再将处理过的有机水排出。膜分离生物反应器的类型可以根据膜组件与生物反应器位置进行分类有一体式膜生物反应器、分置式膜生物反应器、复合式膜生物反应器。

产品时间:2019-06-14

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WSZ-AO-0.5一体化污水处理系统

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移动床-MBR
相比较于常用的载体如蜂窝载体、软性载体、半软性载体及复合载体等固定型载体,悬浮填料比重接近于水,无需固定支架,在池中可随曝气搅拌悬浮于水中并全池均匀流化。移动床-MBR是在传统的MBR基础上发展起来的一种组合新工艺,以附着在悬浮填料表面生长的微生物代替传统MBR中的活性污泥。通常设置隔板将反应器分为移动床区和膜区,防止填料停留堆积在膜组件附近,影响填料的移动,通过曝气使填料在反应器内移动,废水通过填料的吸附作用以及在填料表面生长的微生物的降解作用得到处理净化,然后流进膜区进行分离。
移动床-MBR的进展时发现,移动床-MBR的COD去除率在约为85%~90%,对悬浮固体的去除率达100%。移动床MBR的同步硝化反硝化的能力,结果表明,移动床MBR具有良好的有机物降解能力和很好的同步硝化能力,在DO浓度条件下,COD的去除率在90%以上,NH3-N的去除率达100%,总氮的去除率达到60%。李雅杰等[26]利用好氧移动床动态膜生物反应器处理高氨氮、低碳/氮废水,结果表面,该反应器具有良好的处理效果和抗冲击负荷能力。
移动床MBR能在一定程度上提高废水的去除效果,减缓膜的污染,降低膜的阻力,但是能耗有一定增加,而且会在一定程度上损伤膜材料。


好氧颗粒污泥-MBR
好氧颗粒污泥在近年来受到重视,引起了学者们的关注,它具有沉降性能好,而且能在反应器内保持较高的生物量。此法是在MBR中培养出好氧颗粒污泥,代替MBR中的絮状活性污泥处理废水。
MBR中好氧颗粒污泥的形成及性质,表明颗粒污泥的形成过程中,丝状菌起主要作用,培养成功的好氧颗粒污泥为圆形或者是椭圆形,表面缠绕大量的丝状菌,颗粒的泥径在0.5~3mm之间,大的可达4mm,含水率在98%左右。
用好氧颗粒污泥-MBR处理人工模拟焦化废水,结果表明,当反应器的好氧颗粒污泥质量分数为100%时,COD、NH3-N、TP和苯酚的去除率分别为99.17%、95.00%、85.22%和99.90%。ChenRui等[30]用好氧颗粒污泥-MBR处理畜禽废水实验中取得了很好的处理效果,NO3--N、NO2--N的去除率可达90%。利用好氧颗粒污泥处理含酚废水,研究发现,当酚的浓度高达5000mg/L时,对微生物并没有产生严重的抑制作用,取得了较好的效果。颗粒污泥的形成减少了悬浮污泥的浓度,有利于降低膜的污染,研究人工合成模拟废水对好氧颗粒污泥-MBR的运行特性和膜污染时,对比了2种不同形态的污泥(颗粒污泥和絮状污泥)在MBR运行过程中膜通量的变化趋势,发现好氧颗粒污泥可以有效的减缓膜污染,颗粒污泥MBR膜通量的下降速度明显比絮状污泥MBR的下降速度慢很多,且通过空气反冲或用水清洗后,通量的恢复率达99.9%。


好氧颗粒污泥具有良好的沉降性能和较高的生物量,在处理低浓度有机废水时表现出良好的处理效果,而且在脱氮除磷方面比厌氧颗粒污泥有很大的优势。好氧颗粒-MBR有很大的应用潜力,在未来值得受到高度关注和深入研究。但是,好氧颗粒污泥的培养不易,而且对操作条件要求苛刻,污泥容易解体,这也是好氧颗粒污泥MBR应用于实际必须解决的问题。
生物膜-膜生物反应器的膜清洗
虽然BMBR能在一定的程度上减缓膜的污染,但是并不能*解决膜污染,一定时间后对膜的清洗也是不可避免的。膜的清洗方法有很多种,从污染物的性质和其去除机制看,膜的清洗方法可以分为物理清洗、化学清洗、生物清洗。物理清洗是通过人工或者机械清洗去除膜上的污染物,但频繁的清洗容易造成膜的破坏;化学清洗是用稀酸、稀碱、氧化剂等对膜进行浸泡和清洗;生物清洗是利用酶制剂、微生物制剂、生物表面活性剂等对膜进行清洗的一种方法,同时也是未来膜清洗技术的发展方向之一。不同的清洗方法,清洗效果也不同。而通常将物理和化学清洗结合以提高清洗的效果,如此不但可以恢复膜通量,而且节省化学清洗剂,降低运行费用。

膜生物反应器的分类及特点:一般情况下膜生物反应器中的膜组件在运行过程中发挥着不同的作用,因此,根据膜组件的不同作用对膜生物反应器进行分类,大致可以分为:萃取膜生物反应器、分离膜生物反应器等,其中在污水处理中使用多的就是分离膜生物反应器。膜生物反应器的分类方式并不是只有这一种,还可以按照膜生物反应器使用时放置的位置对其进行分类,大致可以分为一体式膜生物反应器和分体式膜生物反应器。另外还可以根据膜生物反应器使用方法和膜生物反应器对氧气的需求量等进行分类。
在污水处理中膜生物反应器具备*的除污能力,因此其被污水处理体系广泛应用。膜生物反应器对污水处理的基本原理是通过传统的膜分离技术及废水处理技术研究并结合而形成的新型处理技术。这种污水处理系统具备工作稳定、除污能力强、处理量大等特点,在一定程度上提高了污水处理工作的效率和质量。

WSZ-AO-0.5一体化污水处理系统膜生物反应技术在污水处理中常见的运用技术:1)内部循环动态生物反应技术:动态膜生物反应器的膜基底采用的是价格低廉的微网材料,对污水处理采用活动污泥的过滤性进行水体污染物的清除。现阶段我国一般使用侧向曝气动态膜生物处理系统。为了避免内循环动态生物反应器出现短流或者流速较小的故障,相关人员可以使用外筒曝气垂直流向的动态膜生物反应器。同时,在日常污水处理时,相关人员应该对部循环动态生物器进行故障检测的维修工作,使其可以正常的运行。
2)曝气生物滤池、气浮、膜生物反应器组合技术曝气生物滤池、气浮、膜生物反应器组合技术采用得到是组合工艺,在污水处理中其可以降低水中胶体、洗涤剂等污染物的含量,从而大幅度降低后续的污水处理难度,并对后的污水处理工作提供便利,能体现这一点的就是可以延缓曝气生物滤池、气浮、膜生物反应器的膜污染物。
按膜组件放置方式膜生物反应器可分为:一体式和分体式膜生物反应器;按照是否需氧可分为:需氧和厌氧两种类型膜生物反应器。分体式把生物反应器与膜组件分别放置,混合液经泵压进入膜组件,在压差作用下液体透过膜形成系统出水,活性污泥被膜截留回流到生物反应器内。
一体式是将膜组件放置于反应器中,通过真空泵抽吸或自然虹吸得到过滤液,清洗膜所需的错流是空气搅动所产生,空气加入于膜的正下方,混合液伴随气流向上,膜表面形成混合液剪切力,减少膜表面物质沉降,从而减低膜的污染。一体式膜生物反应器,其工艺是常规污水生物降解技术与膜分离过滤技术的结合。有机污水在经生物降解后,利用微滤膜或超滤膜完成污水的固液分离,达到污水的净化。膜组件在这里的作用是取代常规污水处理工艺中的二沉池、沉降过滤单元,使水力停留时间和污泥龄不再关联,可保证出水的稳定和水质的优良。一体式优点是占地面积少,低能耗,可模块化建设成系列能力的污水处理站或污水处理厂。需氧膜生物反应器主要应用在城市和工业污水处理上,可实现城市污水处理水资源回收利用,在工业中可去除特定污染物,如处理工业含油脂类的废水。

厌氧膜生物反应器是一种低能耗、易操作、更高效的膜生物反应器。其保持了高污泥浓度和长污泥时间停留,缩短了水力停留时间,改善了出水水质。如我们把膜单元和UASB结合,使固、液分离不再需要设计三相分离器,膜分离过滤作用可使两相厌氧膜生物反应器产酸菌浓度增加,可实现产酸发酵反应能力速度加快,实现高酸化率。由于厌氧膜生物反应器没有曝气过程,可采用分体式来实现厌氧污泥的悬浮状态,实现高浓度有机污水的厌氧处理。通过膜生物反应器的分类和叙述,可见膜生物反应器具有高分离效率,高活性污泥的浓度(反应池中的MISS可以达到10000MG/L),可实现理想的水质处理效果(达到国家污水排放一级A标准),系统传氧效率由于膜而得到提高,污泥产率低理论上*。

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