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农村分散式污水处理设备

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潍坊鲁盛水处理设备有限公司
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采购污水处理设备,到潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

公司有各种污水处理设备可供您选择。

地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、斜管沉淀设备、加药装置、机械格栅、叠螺污泥脱水机、压滤机、厌氧设备等。

膜生物反应器(MBR)是膜分离技术与生物污水处理技术相结合的新型态废水处理系统。其主要组成部分包括生物反应器、膜组件和控制系统。其中,生物反应器主要发生污染物降解,为该降解过程提供场所。膜组件由膜和其支撑部分组成,是整个反应器的核心部分。

由于膜组件的不同及膜组件与生物反应器不同的结合方式,MBR可以有多种分类方法:

(1)根据生物反应器中膜组件膜的孔径大小,MBR反应器可分为微滤、超滤、纳滤、渗透汽化等反应器。

(2)根据生物反应器反应过程是否需要曝气可以分为好氧型膜生物反应器和厌氧型膜生物反应器。其中好氧型主要用于处理城市废水和生活污水,厌氧型主要处理高浓度有机废水。

(3)根据膜组件中膜的形式及排列方法,MBR可以分为板框式、螺旋卷式、圆管式、毛细管式和中空纤维式膜组件。其中,常见的有板框式和中空纤维式。

(4)根据膜组件作用效果,其可以分为分离式MBR、曝气式MBR和萃取式MBR,分离式主要用来去除污水中的悬浮颗粒,高效地完成固液分离。曝气式主要应用于高需氧量废水的处理。萃取式主要用于工业废水处理中,用来完成废水中污染物的萃取收集。

(5)根据膜组件与生物反应器的位置摆放不同,MBR可分为分置式和一体式膜生物反应器。分置式膜生物反应器又称循环式膜生物反应器,混合液通过增压进入组件内部,在压力作用下,液体透过膜而固体颗粒被截留,浓缩液回流至生物反应器进行循环。而一体式则是直接将膜组件放在反应器内部。


MBR研究历程及应用

1.MBR的研究历程

二十世纪六十年代,活性污泥生物反应器与错流膜过滤相结合,首次实现了MBR在废水处理中的应用。1989年,研究工作者将膜组件放在生物反应器内部,突破了一体式MBR反应器的进展。九十年代以来,由于膜通量的不断提高,膜污染控制技术和膜材料也有了很大的改进,膜生物反应器的成本越来越低,该工艺逐步受到关注。截止到2006年,全世界使用膜生物反应器的总值达到2.16亿美元。相对而言,我国发展起步较晚,但其发展趋势迅猛,增长速度远超于世界平均增速,目前在许多实际污水处理中得到良好的应用。

2.MBR的应用

(1)MBR在城市污水处理中的应用

20世纪90年代末,随着一体式MBR的出现,膜反应器在城市污水处理中的应用得到了快速的发展,截止2005年,北美地区已建成219个MBR城市污水处理工程。我国虽然起步较晚,但发展迅速,目前国内已经有较多正在运行或建设中的工程项目。

(2)MBR在工业废水处理中的应用

相比于城市污水处理,MBR在工业废水处理领域更具优势。据统计,目前MBR在工业废水处理中已占41%,广泛用于印染、焦化、电镀、炼油、食品、石化、啤酒、医药以及垃圾渗滤液等处理中。

MBR的特点

与传统的水处理方法相比,MBR有以下几个比较明显的特点:

(1)MBR可以有效地截留污水中的微生物,实现了污泥龄和水力停留时间的分离。通过调整污泥龄的大小,使得生长周期较长的微生物如硝化细菌及反硝化细菌也可以成为优势菌种,在一定程度上可以提高整个反应器的脱氮效率,使得运行更加灵活稳定。

(2)MBR有较高的固液分离效率,出水效果良好且稳定,受进水水质影响小。由于膜的高效截留作用,反应器中较大的颗粒物、大分子的有机物、细菌等均被截留在膜的进水侧。同时不用考虑污泥膨胀。

(3)污泥浓度高,剩余污泥产量小。MBR可以在高容积负荷及低污泥负荷条件下运行,剩余污泥产量低,大大降低了后续的处理费用。

(4)MBR反应器结构紧凑,工艺设备集中,因此占地面积也较小,易实现一体化自动控制,操作管理方便。

尽管MBR具有上述特点,但也存在缺点,如膜污染严重、氧利用率低、投资成本高、水处理能耗较高、化学清洗废液会造成二次污染等。实际应用中膜污染是影响MBR推广的限制因素。

稳定塘的废水处理机制

  稳定塘中富含各种细菌、***、微型动物、水生植物和其他类型的微生物,它们主要在以下6个方面对污水产生净化作用。

  (1)塘水的稀释作用:稀释作用是一种物理过程,它并没有改变污染物的性质,但却未进一步的净化作用条件。污水进入稳定塘后,在风力、水流以及污染物的扩散作用下与塘内已有的塘水进行一定程度的混合,使进水得到稀释,降低了其中各项污染指标的浓度。


  (2)沉淀和絮凝作用:污水进入稳定塘后,由于流速降低,其所夹带的悬浮物质在重力作用下沉于塘底。污水的SS、COD等各种指标得到进一步的降低。此外,稳定塘的塘水中含有大量的具有絮凝作用的生物分泌物,在它们的作用下,污水的细小悬浮颗粒产生了絮凝作用,沉于塘底成为沉积层。

  (3)好氧生物的代谢作用:在好氧条件下,绝大部分的有机污染物在异养型好氧菌和兼性菌的代谢作用下得以去除。BOD可以去除90%以上,COD去除率也可达80%。

  (4)厌氧生物的代谢作用:在厌氧环境中,厌氧生物对有机物污染物的降解作用一般能够经历厌氧发酵的全过程。

  (5)浮游生物的作用:在稳定塘中存活着许多种浮游生物。藻类的主要功能是供氧,同时起到去除池塘水中的某些污染物,如氮、磷的作用。原生动物、后生动物及枝角类浮游动物,能够产生起生物絮凝作用的粘液,并吞食游离细菌和细小悬浮状污染物和污泥颗粒,使塘水进一步澄清。

  (6)水生维管束植物的作用:①水生植物通过吸收氮、磷等营养元素,使稳定塘去除氮、磷的功能提高。

  它们的根部具有富集重金属的功能,可提高重金属的去除率。

  农村分散式污水处理设备水生植物还能为塘水提供溶解氧。

  稳定塘的类型

  氧稳定塘:好氧稳定塘深度较浅,一般不超过0.5m,阳光能直接投入塘底,藻类生长茂盛,光合作用强,全部塘水呈好氧状态,由好氧微生物降解有机污染物及净化污水。BOD的去除率高,停留时间为2到6天时,可达到80%以上。

  好氧塘的作用机理

  好氧塘中的一个主要特征是好氧微生物与植物性浮游生物——藻类共生。藻类利用太阳光进行光合作用,合成新的藻类,并在水中放出游离氧。好氧微生物利用这部分氧对有机物进行降解,而这一活动中产生的CO2又为藻类在光合作用中吸收利用。这样在CO2和O2的授受过程中,有机污染物得到降解。好氧塘的问题是水中藻类含量高,其中水中藻类SS含量可高达每升几百毫克。如对藻类处理不当将会造成二次污染。另外,好氧塘占地面积达,对细菌的去除效果较差。

  厌氧稳定塘:塘水深度一般在2m以上,有机负荷率高,整个塘水处于厌氧状态,在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应。净化速率低,污水停留时间长,一般作为高浓度有机废水的首级处理工艺,之后还设有兼性塘、好氧塘,甚至深度处理塘。厌氧塘依靠***的代谢功能使有机污染物得到降解。厌氧塘多以处理高浓度、水量不大的有机废水。

  兼性稳定塘:塘水较浅,一般在1m以上。塘内存在不同的区域,从塘面到一定深度,阳光能透入,藻类的光合作用旺盛,溶解氧充足,呈好氧状态;塘底为沉淀淤泥,处于厌氧状态,进行厌氧发酵;介于厌氧和好氧之间为兼性区,存在大量的兼性微生物。兼性塘的污水净化是由好氧、厌氧、兼性微生物协同完成的。它是城市污水处理最常用的一种稳定塘。

  曝气稳定塘:塘深2m以上,由表面曝气器供氧,并对塘水进行搅动,在曝气的条件下,藻类的生长和光合作用受到抑制。曝气厌氧塘是经过人工强化的稳定塘,它采用人工曝气装置向塘内污水充氧,曝气装置多为表面机械曝气器。根据曝气装置的数量、安设密度、曝气强度不同,曝气塘分为好氧曝气塘和兼性曝气塘两类。好氧曝气塘的曝气装置功率较大,足以使塘水中的生物污泥全部处于悬浮状态,并向塘水提供足量的氧。兼性曝气塘曝气装置仅能使部分团体物质处于悬浮状态,存有一部分固体物质沉积塘底进行厌氧分解。曝气塘是介于延时曝气活性污泥法与稳定塘之间的工艺。其净化功能、净化效果以及工作效率方面都明显高于一般类型的稳定塘。污水在塘内的停留时间短,曝气塘所需的容积及占地面积均较小。但由于采用人工曝气,耗能增加,运行费用也有所提高。

  深度处理塘:通常作为塘系统的最后一级,接纳兼性塘或曝气塘出水,或设置在常规二级生物处理设施后,作为进一步净化有机物、病原菌和去除部分氮、磷之用。深度处理塘在污水处理厂和受纳水体间起缓冲作用。其处理对象为常规二级处理工工艺的处理出水,以及处理效果与二级处理技术相当的稳定塘出水。其处理目的是使出水达到一定的标准,以满足受纳水体或回用时对水质的要求。深度处理塘一般采用好氧塘的形式,也有采用曝气塘形式的,用兼性塘的则较少。通过深度处理可使BOD、COD等指标进一步降低,进一步去除水中的细菌、藻类以及氮、磷等植物性营养物质。


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