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MBR膜污水处理设备
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MBR膜污水处理设备
在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等,按膜孔径可划分为超滤膜、微滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。
MBR膜污水处理装置工艺组成
膜--生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜--生物反应器实际上是三类反应器的总称:
① 曝气膜--生物反应器
② 萃取膜--生物反应器
③ 固液分离型膜--生物反应器
曝气膜
曝气膜--生物反应器(AMBR)最早见于Cote.P 等1988年报道,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点( Bubble Point)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的合理控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。
萃取膜
萃取膜--生物反应器,又称为EMBR(Extractive Membrane Bioreactor)。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。
废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如HRT和SRT可分别控制在*的范围,维持最大的污染物降解速率。
MBR膜污水处理设备
固液分离型膜--生物反应器是在水处理领域中研究得最为广泛深入的一类膜--生物反应器,是一种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。
在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25% ~40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
MBR膜污水处理装置工艺特点:
1.占地面积小,避免污泥膨胀的发生且污泥不易流失;
2.与固定床生物膜相比,避免了定期进行反冲洗、清洗滤料和更换曝气器等复杂操作问题;
3.与流化床反应器相比,避免了使载体流化的动力消耗过大的缺点;
4.具有传统生物膜法耐冲击负荷、污泥龄长、剩余污泥量少的特点;
5.坚持了活性污泥法的和运转灵活的特点。
MBR膜污水处理装置工艺流程
污水经过超细格栅去除水中漂浮物及部分悬浮物,然后进入调节池均化水质、均衡水量,降低水质水量波动对后续处理单元的冲击。
调节池出水由提升泵定量输入水解酸化池,污水中的部分有机物及悬浮物在该处理单元中被去除,削减了污水的有机负荷,同时能够促进有机氮磷污染物的分解。水解酸化池的出水进入缺氧池,反硝化细菌在缺氧条件下,利用进水中的碳源进行反硝化,膜反应池内为好氧条件,有机物和氨氮在好氧微生物的作用下被氧化分解,最终通过膜组件进行泥水分离。出水进入中间池,然后经水平潜流人工湿地深度处理后达标排放。
考虑到生物除磷的效果具有很大的局限性,因此在缺氧池投加聚合氯化铝(PAC)将污水中的磷酸盐沉淀,并最终随剩余污泥的排放被去除。水解酸化池及MBR池的产生的剩余污泥排入贮泥池,定期外运,贮泥池上清液回流至调节池内,进行处理。
MBR膜污水处理装置技术特点
• 工艺成熟、性能可靠,能够满足出水达到一级排放标准;
• 根据具体水质情况及要求,模数化设计、调整有关参数,更有针对性;
• 根据不同工艺要求,选择不同类型的生物滤池单元;
• 设置生物膜反冲洗及剩余污泥自动移送系统;
• 根据水量负荷变化,自动调整节能曝气模式,绿色低碳;
• 设置流量调整槽或调整部,增强设备耐负荷冲击能力;
• 设置气提循环、计量移送等自动回流系统;
• 采用一点一策进出水口管底模式,确保污水进出流畅;