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衛(wèi)生院一體化醫(yī)院污水處理設(shè)備
生活污水一體化設(shè)施,專業(yè)生產(chǎn)生活污水一體化設(shè)施 , 服務(wù)多家客戶 ,擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì) , 可根據(jù)需求定制,提供各種定制方案。
設(shè)備終身維護(hù),合作企業(yè)眾多,可上門面談.處理污水一體化設(shè)備 歡迎新老客戶實(shí)地參觀
一、MBR 工藝生化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)
1、1污泥濃度
我們在設(shè)計(jì)膜生物反應(yīng)器系統(tǒng)時(shí),按照理論要求,一般我們會提議選擇較高的MLSS濃度。但從筆者實(shí)際工程中的經(jīng)驗(yàn),存在如下問題:
①在實(shí)際進(jìn)水有機(jī)物濃度低于設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)情況下,MLSS值難以達(dá)到設(shè)計(jì)值,通過減少排泥來維持MLSS值時(shí)會造成MLVSS/MLSS值偏低,導(dǎo)致生化池表面產(chǎn)生大量的浮泥,致使生物活性降低,影響處理效率; ②由于MLSS是基本的設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)實(shí)際值與設(shè)計(jì)值偏差較大時(shí)會影響相
關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)( 如SRT、空氣量) 的準(zhǔn)確度,從而影響實(shí)際運(yùn)行效果。
因此,對于進(jìn)水有機(jī)物濃度較高的工業(yè)廢水,可選取較高的污泥濃度值( ~10g/L) 以盡量增大對有機(jī)物的去除能力; 而對于城鎮(zhèn)綜合污水處理工程而言,由于進(jìn)水濃度相對不高,宜選取較低的污泥濃度( 6 ~8g/L) 。
1、2泥齡
對于有脫氮要求的城鎮(zhèn)綜合污水處理工程,SRT宜根據(jù)硝化泥齡和反硝化泥齡來計(jì)算確定。需要注意的是: 由于系統(tǒng)內(nèi)的MLSS值較高,因此MBR工藝的泥齡通常較傳統(tǒng)工藝長。但實(shí)踐表明: 過長(30d) 或過短的泥齡均會使膜的TMP增勢加劇,而泥齡在20d左右時(shí),跨膜壓差增長趨勢變緩。因此,泥齡不宜太長,以20d左右為宜。
一般我們建議泥齡在30d左右,看來合適的泥齡還是很重要的。
1、3水力停留時(shí)間(HRT)
由于MBR系統(tǒng)的MLSS值較高,以SRT 計(jì)算確定的生物池容積較小,相應(yīng)的所需HRT較短( 7~10h) 。實(shí)踐證明,如果考慮到系統(tǒng)有較高的硝化和反硝化處理要求時(shí),過短的HRT將難以保證其效果,因此應(yīng)適當(dāng)加大系統(tǒng)的 HRT(12h) ,同時(shí)可相應(yīng)降低SRT,有利于控制膜污染。
1、4需氧量和供氣量
由于 MBR 反應(yīng)器內(nèi)的MLSS濃度較傳統(tǒng)工藝高,其混合液的液膜厚度、污泥粘滯度等會發(fā)生變化,由需氧量計(jì)算供氣量時(shí)應(yīng)調(diào)整參數(shù)α、β和C0值,因此,MBR工藝的理論供氣量計(jì)算值應(yīng)大于傳統(tǒng)工藝。但是大量工程實(shí)踐發(fā)現(xiàn),實(shí)際生化池供氣量小于計(jì)算量。
分析其主要原因是: ①為了控制膜表面污堵,需要采用空氣擦洗來改變膜絲表面液體的流態(tài),大量的擦洗空氣使得膜池內(nèi)的溶解氧濃度*( 通常其DO值可達(dá)8~10mg/L) ,因此從膜池到生化池的大比例回流液( 通常為400% ~500%)使生化池所需的曝氣風(fēng)量降低; ②當(dāng)實(shí)際進(jìn)水有機(jī)物濃度低于設(shè)計(jì)值時(shí),會造成計(jì)算需氧量和實(shí)際MLSS值均低于設(shè)計(jì)值,實(shí)際供氣量則會遠(yuǎn)低于計(jì)算值。因此在計(jì)算供氣量時(shí)應(yīng)充分考慮這些因素,給出一個(gè)供氣量的區(qū)間值,以便于進(jìn)行鼓風(fēng)機(jī)的配置和風(fēng)量調(diào)節(jié)控制。為了保證對污染物的去除率,在PEUF 中所使用的聚電解質(zhì)與污染物的濃度比遠(yuǎn)大于1,所以聚電解質(zhì)的用量很大,連續(xù)運(yùn)行時(shí)操作成本高,且 PEUF 濃縮液中含有高濃度的聚電解質(zhì),如果不經(jīng)處理直接排放到環(huán)境中,容易造成二次污染。因此,如何有效地回收利用聚電解質(zhì),減小運(yùn)行成本并降低二次污染的危險(xiǎn)逐漸成為PEUF 技術(shù)的研究熱點(diǎn)。就目前的研究狀況來看,聚電解質(zhì)的回收方法主要有酸化超濾法、加鹽超濾法、電解回收法以及這3 種方法的組合。
對重金屬處理中聚電解質(zhì)回收研究較多、使用zui廣泛的為酸化超濾法,該方法所需 pH 非常低,受聚電解質(zhì)與金屬之間親和力影響大。 Jianxian Zeng 等用酸化法回收絡(luò)合了Cd2+ 的 PAAS,當(dāng)pH=2.5 時(shí)回收率為93.5%,而當(dāng)PAAS 絡(luò)合的為Hg2+時(shí)聚電解質(zhì)回收率僅為30%。當(dāng)酸化超濾法和加鹽超濾法聯(lián)合使用時(shí),pH 可適當(dāng)提高,且聚電解質(zhì)的回收效果更好。J. Barron-Zambrano 等研究表明,當(dāng)濃縮液中加入Cl-濃度為0.6 mol/L 溶液時(shí),只需將pH 降低到3.5 就能使PEI 的回收率達(dá) 90%。R. S. Juang 等在外加電壓為50 V,電流為 1 A 的條件下電解濃縮液回收殼聚糖,可以使86% 的Mg2+、70%的Cu2+、73%的Zn2+沉積在極板上,但電解過程中不斷有酸霧產(chǎn)生,電解結(jié)束后濃縮液變成深綠色,濃縮液中的有機(jī)物含量變?yōu)樵瓉淼?0%,證明殼聚糖在回收的過程中遭到了破壞。另外,對于酸根離子,無論是用加酸超濾法還是加鹽超濾,聚電解質(zhì)的回收率都較低,只有70%~80%,這可能與解絡(luò)后的酸根離子不能與聚電解質(zhì)有效分離有關(guān)。
聚電解質(zhì)強(qiáng)化超濾技術(shù)是去除廢水中少量或微量酸根離子、有機(jī)物、金屬陽離子和金屬陽離子-有機(jī)螯合物的有效方法之一,選擇合適的聚電解質(zhì)可以將以上污染物去除到一個(gè)較低的濃度,使出水滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。但使用PEUF 技術(shù)時(shí)需要用到大量的聚電解質(zhì),而聚電解質(zhì)價(jià)格較高,處理大量廢水時(shí)運(yùn)行成本高。再者,聚電解質(zhì)本身就是有機(jī)物,在廢水處理中加入聚電解質(zhì)相當(dāng)于又引入了一種新的有機(jī)污染物,含有大量有機(jī)物的濃縮液不經(jīng)處理會造成二次污染。雖然已有研究者提出一些聚電解質(zhì)的回收方法,但對于聚電解質(zhì)的回收機(jī)理以及回收過程對聚電解質(zhì)的影響還缺乏深入細(xì)致的研究,聚電解質(zhì)回收率也有待提高。另外,加入聚電解質(zhì)后所造成滲透通量下降的膜污染問題也是PEUF 工業(yè)化應(yīng)用的一個(gè)限制因素。因此,需要在保證污染物較高處理效果的前提下,探討開發(fā)官能團(tuán)密度高、膜污染小且易于回收的聚電解質(zhì),以及開發(fā)更高效、更經(jīng)濟(jì)的聚電解質(zhì)回收方法,以達(dá)到降低運(yùn)行成本、減小二次污染的目的。
衛(wèi)生院一體化醫(yī)院污水處理設(shè)備膜生物反應(yīng)器(MBR)因其出色的出水品質(zhì),以及靈活、方便的運(yùn)行模式,使得該項(xiàng)技術(shù)在污水深度處理中發(fā)揮著重要作用。系統(tǒng)了解膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù),對工程人員使用好膜生物反應(yīng)器(MBR)至關(guān)重要,期待以下內(nèi)容能讓工程人員更深度的了解膜生物反應(yīng)器(MBR),同時(shí)也期待同行們更多的參與膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù)的分享與交流。
浸沒式膜生物反應(yīng)器(MBR)的早研究可以追溯到上世紀(jì)60年代末期的美國。1969年Smith等報(bào)道采用超濾膜來替代傳統(tǒng)活性污泥工藝中的二沉池,用于處理城市污水。70年代末期,日本由于污水再生利用的需要,膜生物反應(yīng)器(MBR)的研究工作有了較快的進(jìn)展。自1983年到1987年日本有13家公司使用好氧膜生物反應(yīng)器(MBR)處理大樓污水,處理水作為中水回用。從80年代后期到90年代初,Zenon公司繼續(xù)Dorr-Oliver公司的早期研究,以開發(fā)用于處理工業(yè)廢水的系統(tǒng)并獲得了成功。Zenon公司的商業(yè)化產(chǎn)品,ZenoGem于1982年投入使用。
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展會城市:廣州市展會時(shí)間:2025-12-19