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【新闻】1000td一体化生活污水处理设备0采暖

发布时间:2020-10-18 23:40:28 阅读: 来源:路障厂家

1000t/d一体化生活污水处理设备

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膜生物反应器特点与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下主要特点:出水水质好  由于膜的高效截留,出水中悬浮固体的浓度基本为零;对游离菌体和一些难降解的大分子颗粒状物质巨头截留作用,生物反应器内生物相丰富,如,世代时间较长的硝化菌得以富集,原生动物和后生动物也能生长;膜出水不受生物反应器中污泥膨胀等因素的影响。因此,MBR的出水质量高,可满足回用水水质的要求。剩余污泥量少 对于传统的活性污泥法,过长的污泥龄将会导致出水中悬浮固体的增加。而MBR中由于膜的截留作用长污泥龄运行并不影响出水水质。剩余污泥量的减少,可以降低污泥处理费用,简化污水处理工艺操作,特别式对于小型污水处理厂和分散的污水处理设施,其优越性更为突出。

设备紧凑,占地少  由于生物反应器内污泥浓度高,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少。MBR的忧点在MBR的特点中,良好的出水水质与较低的污泥产率最受关注。1 良好的污染物去除效果MBR在我国的研究始于1993年,研究者对分离式MBR、抽吸淹没式MBR、重力淹没式MBR与传统生物处理工艺在城市污水处理方面进行的比较研究表明:各种MBR的出水水质均优于传统生物处理工艺。经MBR处理后的生活污水,COD、BOD5、浊度都很低,大部分细菌、病毒被截留,出水水质已达到或优于建设部生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可直接作为楼房中水回用、城市园林绿化、扫除、消防等用水。并且膜的截留作用防止了硝化细菌的流失,给生物反应器内的高浓度硝化细菌的保持创造了有利的条件,从而大大提高了硝化效率。汪诚文、张军对一体式MBR硝化特性的研究表明:MBR对氮的去除效果高达97%。但研究也表明:MBR 对氮的去除效果易受温度、冲击负荷、HRT等因素的影响。在我国,MBR同时应用于生活污水与工业废水处理的研究。研究结果都表明:MBR对各种高浓度有机废水与难降解废水的COD,NH3-N.SS,浊度等都达到良好的去除效果。1993年华东理工大学环境工程研究所进行了分离式陶瓷膜MBR处理人工合成污水和制药废水的可行性研究;1995年,樊耀波将MBR用于石油化工污水净化的研究;王连军用无机膜一生物反应器(IMBR)处理啤酒废水;何义亮采用膜一厌氧生物反应器处理高浓度食品废水:当COD负荷低于2kg/(m3.d)时,膜出水COD去除率在90%以上;营运涛用两相厌氧MBR处理人工配制淀粉废水:COD负荷在4-24kg/(m3.d)时,COD去除率可达95%以上;桂萍用MBR处理喹啉、EDTA、聚乙二醇三种难降解有机物,发现MBR对COD去除率、难降解有机物去除率、抗冲击负荷能力都高于活性污泥法;吴志超采用MBR与常规生物工艺处理巴西基酸生产废水的对比研究也表明:MBR产泥量少,污泥活性高,能提高大分子难降解有机物的去除率;樊耀波、郑祥用MBR处理毛纺印染废水的小试、中试研究表明:经MBR处理后的废水能达到中水回用标准。

有机负荷研究表明:好氧MBR出水受容积负荷与水力停留时间(HRT)的影响较小,而厌氧MBR出水受冲击负荷与HRT的影响较大。李红兵用MBR处理生活污水,在水力停留时间为1.5、5.8h,COD或负荷在高负荷(5.76Kg/(m3.d)与稳态运行新下0.8-1 kg/(m3.d)处理效果基本相同,系统对COD去除率都达到90%以上。吴志超采用好氧MBR处理巴西基酸生产废水发现:容积负荷分别为1.2、2.4、3.6、4.8kg/m3.d),出水COD浓度变化不大;且HRT对出水水质无明显的影响。而何义亮用厌氧MBR处理高浓度食品废水却发现:当容积负荷从2kg/(m3.d)升高到4.5kg/(m3.d),COD去除率从90%下降至70%;且HRT对处理效果有重要影响。对这些研究的比较发现:在好氧MBR中,污泥浓度随容积负荷的增加迅速升高,有机物去除速率加快,污泥负荷基本保持不变,从而抑制出水水质的恶化;而在厌氧MBR中,污泥浓度升高缓慢,污泥负荷与容积负荷几乎呈正相关关系,因此厌氧MBR出水水质易受容积负荷的影响。李红兵、顾平对MBR处理生活污水的研究表明:冲击负荷对有机物的去除没有显著的影响,但NH3-N受冲击负荷影响明显,出水NH3-N的恶化程度与冲击负荷的大小成正比。这一现象可能是由于膜的拦截作用对NH3-N的去除并无贡献,因此MBR对氮的去除效果易受生物反应器处理效果影响。顾平的研究还发现:在冲击负荷条件下,膜通量衰减幅度是正常COD负荷的数十倍。通过分析冲击负荷期间进水COD和MLSS间的关系,发现反应器内MLSS的变化规律与最大膜通量的降低有类似之处,COD冲击负荷使反应器内活性污泥浓度迅速增加,混合液的粘度增加,从而使液-固分离困难;同时处于对数增长期的污泥活性高、有大量细胞外聚合物存在,增加了膜过滤阻力,导致膜最大出水量降低。2 污泥浓度污泥浓度是MBR系统的重要参数,不仅影响有机物的去除能力,还对膜通量产生影响。许多研究都表明污泥浓度与溶解性微生物产物是影响膜通量的重要参数。研究成果表明:一定条件下污泥浓度越高,膜通量愈低。顾平在一体式MBR处理生活污水的研究却发现:当曝气强度足够大时(气水比近似100:1),MLSS由10g/L变化到35g/L时,MLSS与膜通量没有明显的相夫性;但如果降低暖气强度,MLSS对膜通量可能产生一定的影响。污泥浓度对膜通量的影响程度与曝气强度,膜面循环流速,水力学条件等密切相关。桂萍应用正交试验的方法对一体式MBR中膜污染速度与污泥浓度、曝气量和膜通量的关系进行考察,研究结果表明:不同污泥浓度均存在一个污泥在膜表面大量沉积的临界膜通量,当膜通量小于临界膜通量,膜污染主要由溶解性有机物在膜面的沉积引起;当膜通量大于临界膜通量,膜污染主要由悬浮污泥在膜面的沉积引起;在污泥浓度较低时,曝气强度对膜的污染影响不大,在中、高污泥浓度条件下,增加曝气强度有利于减缓膜污染;临界膜通量J与污泥浓度MLSS、曝气强度QA有以下关系:QA/J=8.34e0.07MLSS.但该试验中各变量的取值范围较窄。刘锐在桂萍试验的基础上,采用均匀设计法,扩大各变量的取值范围,以膜过滤阻力上升速率K作为膜污染发展速度的表征指数,建立了膜污染发展速度模型:K=8.933*107.△P.MLSS0.532.J0.376ULr-3.047,膜过滤阻力上升速率K随膜通量J与污泥浓度MLSS的增加而增加,随膜间液体上升流速ULr的增加而减小。

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