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工作原理:
工艺流程:
1、进水井:进水井里设置溢流口和进水闸门,在来水量超过系统负荷或者处理系统发生事故的情况下,关闭进水闸门,污水直接通过溢流口就近排入河道或者市政管网。
2、格栅:污水中经常含有大量杂物,为了保证MBR系统的正常运行,须将各种纤维、渣物、废纸等杂物拦截在系统之外,因此在系统前设置格栅,定期将栅渣清理干净。
3、调节池:收集的污水水量和水质都是随着时间变化的,为了保证后续处理系统的正常运行,降低运行负荷,需要对污水的水量和水质进行调解,因此在进入生物处理系统前设计调节池。调节池内需要定期清理沉淀物。调节池一般设置溢流,在负荷过大的情况下,保证系统的运行正常。
4、毛发聚集器:在中水处理系统内,由于收集的洗浴废水内含有少量的毛发和纤维,不清理干净,会对水泵和MBR反应器造成堵塞,降低处理效率,并可能终造成整个系统的瘫痪,因此在中水处理系统内需要设置毛发过滤器。
5、MBR反应池:在MBR反应池里进行着有机污染物的降解和泥水的分离。作为处理系统的核心部分,反应池里面包括微生物菌落、膜组件、集水系统、出水系统、曝气系统。
6、消毒装置:根据出水的要求,系统设计有消毒装置,可自动控制加药量。
7、计量装置:为了能够保证系统运行良好,需要采用计量装置进行系统的参数控制。计量控制仪器包括流量计和水表等。
8、电控装置:电控箱安装于设备机房内。主要控制进水泵、风机和抽吸泵。控制有手动控制和自动控制两种形式。进水泵在PLC控制下,根据各反应池水位情况,自动运行。抽吸泵运行按预设时间周期间歇控制,当MBR反应池低水位时,抽吸泵自动停止,以保护膜组器。
安装调试现场:
产品特点:
1.由于膜的分离作用,不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用。投资省费用低。
2.可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离使处理单元水力停留时间大大缩短,生物反应器的占地面积减少。系统占地仅为传统方法的三分之一。
3. 膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大废水回用范围。
4.膜的截流作用,使微生物截留在反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(STR)的分离,运行控制灵活稳定。
5.防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。系统抗冲击性强,适应范围广。
6.膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡,几乎无剩余污泥排放,污泥处理费用低。
7.不需反冲洗,流程简单,易于集成。运行方式,使膜表面不易堵塞,洗膜间隔时间长,且洗膜方式简单易行,使水处理所需能耗很低。
设备特点:
1、 对污染物的去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
2、膜生物反应器实现了反应器污泥龄SRT和水力停留时间HRT的分别控制,因而其设计和操作大大简化;
3、膜的机械截留作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,具有的抗冲击能力;
4、由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
5、 由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻di的分解;
6、MBR曝气池的活性污泥不会随出水流失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
7、较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
8、膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;
9、MBR工艺省略了二沉池,减少占地面积。
应用范围:
分散污水处理,住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、、医院、养殖场等生活污水和与之类似的工业有机废水(纺织、啤酒、制革、食品、化工等行业的有机污水处理)。
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