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MBR地埋式一體化生活污水處理設(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)團隊 , 可根據(jù)需求定制,提供各種定制方案。
設(shè)備終身維護,合作企業(yè)眾多,可上門面談.處理污水一體化設(shè)備 歡迎新老客戶實地參觀
我國對浸沒式膜生物反應(yīng)器(MBR)的研究始于上世紀(jì)90年代初。早開始研究的有清華大學(xué)、中科院生態(tài)環(huán)境中心、天津大學(xué)、同濟大學(xué)等。近年,由于該項技術(shù)所具有的巨大吸引力和潛在的應(yīng)用前景,受到了更多研究者的青睞。
1、浸沒式膜生物反應(yīng)器原理
浸沒式膜生物反應(yīng)器(MBR)是膜分離技術(shù)和生物技術(shù)的有機結(jié)合。用超濾或微濾膜分離技術(shù)取代傳統(tǒng)的活性污泥法的二沉池和常規(guī)過濾單元,使水力停留時間(HRT)和泥齡(STR)*分離。其高效的固液分離能力使出水水質(zhì)良好,懸浮物和濁度接近于零,并可截留大腸桿菌等生物性污染物,處理后出水可直接回用,出水水質(zhì)要明顯優(yōu)于傳統(tǒng)污水處理工藝,是一種高效、經(jīng)濟的污水資源化技術(shù)。
我國的生活垃圾尚未實現(xiàn)分類收集,較多的廚余物導(dǎo)致垃圾含水率較高,因此垃圾在送入焚燒爐前需要在垃圾貯坑中堆酵3~7d以瀝出水分、提高熱值。堆酵過程中會產(chǎn)生大量垃圾瀝濾液,其成分復(fù)雜、毒性大,有機污染物*(COD30000~80000mg/L),還含有高濃度的氨氮(NH4+-N300~1800mg/L),必須進行適當(dāng)處理,否則會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。發(fā)達國家一般采用垃圾瀝濾液回噴焚燒爐燃燒的方式處理,但是我國垃圾含水率高,瀝濾液產(chǎn)量大,因此該種處理方式在國內(nèi)并不適用。目前我國尚無一種成熟的經(jīng)濟有效的垃圾瀝濾液處理工藝,很多垃圾焚燒廠都采取將滲濾液送往城市污水處理廠合并處理的方式,成本高達80~100元/t,且可能會對污水處理廠的穩(wěn)定運行造成沖擊。
前期研究發(fā)現(xiàn),垃圾瀝濾液可生化性良好(B/C>0.3),經(jīng)厭氧生物處理可去除80%以上的COD,而NH4+-N卻往往因為有機氮的降解而升高至1000mg/L以上。因此,垃圾瀝濾液經(jīng)厭氧生物處理后必須進行脫氮處理。然由于垃圾瀝濾液水質(zhì)復(fù)雜、有機物和NH4+-N濃度高,因此傳統(tǒng)的活性污泥法處理效果不理想。
移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)是在生物接觸氧化法和生物流化床基礎(chǔ)上研發(fā)的,具有水頭損失小、不堵塞、無需污泥回流和反沖洗等優(yōu)點,除碳和脫氮效果良好。ShengChen等采用厭氧—好氧MBBR工藝處理垃圾填埋場滲濾液,當(dāng)OLR為4.08kg/(m3-d),好氧MBBR中的HRT>1.25d時,系統(tǒng)對COD和NH4+-N的總?cè)コ史謩e達到94%和97%以上,且具有很強的抗沖擊負(fù)荷性能。
膜生物反應(yīng)器(MBR)將傳統(tǒng)的生物處理工藝與膜分離技術(shù)結(jié)合,通過膜對微生物的截留作用延長了污泥齡,有利于增殖緩慢的硝化菌的生長富集,提高硝化效率。鑒于MBBR和MBR工藝具有上述優(yōu)勢,并考慮到采用前置反硝化工藝可以有效利用厭氧處理出水中剩余的有機碳源,筆者采用缺氧/兩級好氧MBBR—MBR組合工藝對垃圾焚燒廠瀝濾液厭氧出水進行處理,考察該工藝的運行效能,為垃圾瀝濾液處理工藝的選擇提供新的依據(jù)。
MBR地埋式一體化生活污水處理設(shè)備好氧反應(yīng)器中TN的降低可能是因為微生物的同化作用,還可能是因為發(fā)生了同步硝化反硝化。一、MBR 工藝生化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計
1、1污泥濃度
我們在設(shè)計膜生物反應(yīng)器系統(tǒng)時,按照理論要求,一般我們會提議選擇較高的MLSS濃度。但從筆者實際工程中的經(jīng)驗,存在如下問題:
①在實際進水有機物濃度低于設(shè)計進水水質(zhì)情況下,MLSS值難以達到設(shè)計值,通過減少排泥來維持MLSS值時會造成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)計參數(shù),當(dāng)實際值與設(shè)計值偏差較大時會影響相
關(guān)設(shè)計參數(shù)( 如SRT、空氣量) 的準(zhǔn)確度,從而影響實際運行效果。
因此,對于進水有機物濃度較高的工業(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,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水力停留時間(HRT)
由于MBR系統(tǒng)的MLSS值較高,以SRT 計算確定的生物池容積較小,相應(yīng)的所需HRT較短( 7~10h) 。實踐證明,如果考慮到系統(tǒng)有較高的硝化和反硝化處理要求時,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,由需氧量計算供氣量時應(yīng)調(diào)整參數(shù)α、β和C0值,因此,MBR工藝的理論供氣量計算值應(yīng)大于傳統(tǒng)工藝。但是大量工程實踐發(fā)現(xiàn),實際生化池供氣量小于計算量。
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)實際進水有機物濃度低于設(shè)計值時,會造成計算需氧量和實際MLSS值均低于設(shè)計值,實際供氣量則會遠(yuǎn)低于計算值。因此在計算供氣量時應(yīng)充分考慮這些因素,給出一個供氣量的區(qū)間值,以便于進行鼓風(fēng)機的配置和風(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)運行時操作成本高,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),減小運行成本并降低二次污染的危險逐漸成為PEUF 技術(shù)的研究熱點。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。
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