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河池一體化污水處理設(shè)備公司

簡要描述:

河池一體化污水處理設(shè)備公司曝氣生物濾池的效能
作為新型污水處理工藝,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)曝氣生物濾池的應(yīng)用進(jìn)行了大量研究。雖然很多學(xué)者在曝氣生物濾池對(duì)有機(jī)物和懸浮物的去除,對(duì)硝化和反硝化等污染物的去除效能方面已取得了一定的進(jìn)展和共識(shí)。但有關(guān)曝氣生物濾池的生物掛膜,磷的去除、填料的選擇、反沖洗方式等方面的研究與應(yīng)用還有待進(jìn)一步完善。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09

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河池一體化污水處理設(shè)備公司
污水處理設(shè)備選擇好的、對(duì)的、合適的。
公司十多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、污水處理十多年經(jīng)驗(yàn)是您值得信賴的。
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河池一體化污水處理設(shè)備公司

 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(huì)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(huì)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(huì)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(duì)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(duì)有機(jī)物的去除能力; 而對(duì)于城鎮(zhèn)綜合污水處理工程而言,由于進(jìn)水濃度相對(duì)不高,宜選取較低的污泥濃度( 6 ~8g/L) 。


以上筆者從實(shí)際項(xiàng)目出發(fā)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),個(gè)人覺得值得我們從事設(shè)計(jì)工作的借鑒,對(duì)于設(shè)計(jì)好一項(xiàng)好的環(huán)保工程作品至關(guān)重要。
1.2泥齡
對(duì)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(huì)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(huì)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(huì)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(huì)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。
二、MBR 工藝生化系統(tǒng)布局設(shè)計(jì)
2.1回流方式
綜合各種回流方式的實(shí)際效果,提出如下建議: ①采用膜池回流混合液至好氧區(qū),再由好氧區(qū)回流硝化液至缺氧區(qū),如果采用膜池回流硝化液至缺氧區(qū)的方式,由于混合液富含大量氧氣,會(huì)破壞缺氧環(huán)境,導(dǎo)致反硝化反應(yīng)不充分。②如果采用兩段缺氧生化工藝,宜采用兩點(diǎn)回流方式,盡管增加了相應(yīng)的管渠,但是兩區(qū)的回流比例可以按照實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行分配,以便于充分有效地利用原水碳源和內(nèi)碳源來提高系統(tǒng)脫氮效果,減少外加碳源的用量。
2.2進(jìn)水方式
由于在城鎮(zhèn)污水處理工程中均有較高的除磷脫氮要求,因此大多采用了厭氧/缺氧/好氧工藝,對(duì)于MBR工藝而言,生物反應(yīng)池建議采用兩點(diǎn)進(jìn)水方式,即在生物池前設(shè)置進(jìn)水分配渠道和分配調(diào)節(jié)堰,污水進(jìn)入分配渠道后,通過兩套調(diào)節(jié)堰門將原水按照一定比例分配到厭氧區(qū)和缺氧區(qū),從而選擇優(yōu)先滿足生物脫氮還是生物除磷對(duì)進(jìn)水碳源的需要,而且各區(qū)的分配比例還可以根據(jù)不同水質(zhì)條件下生物脫氮和生物除磷所需碳源的變化進(jìn)行靈活調(diào)節(jié)。
2.3提升方式
混合液回流有兩種提升方式: ①前提升系統(tǒng),即好氧池出水由泵提升至膜池,膜池的混合液重力回流至生物池; ②后提升系統(tǒng),即好氧池出水自流至膜池,膜池的混合液通過回流泵提升至生物池。后提升系統(tǒng)較前提升系統(tǒng)提升混合液的流量小,回流泵分別對(duì)應(yīng)各組膜池便于獨(dú)立檢修,但管路系統(tǒng)較為復(fù)雜; 前提升系統(tǒng)管路系統(tǒng)較為簡單,檢修維護(hù)工作量小,提升揚(yáng)程較低。
2.4好氧區(qū)形式
傳統(tǒng)活性污泥A2/O系統(tǒng)的好氧區(qū)構(gòu)型多為長方形廊道的推流形式。對(duì)于MBR工藝,其好氧區(qū)宜設(shè)計(jì)成*混合式,一方面有利于混合液處于良好的紊動(dòng),保持懸浮狀態(tài),減小因剪切造成的污泥顆粒破碎,并提高曝氣設(shè)備的充氧速率; 另一方面,從膜池回流至好氧區(qū)的大比例混合液可以實(shí)現(xiàn)快速混合以充分利用膜池內(nèi)的DO。

格曝氣生物濾池的工藝原理及特點(diǎn)
曝氣生物濾池是20世紀(jì)80 年代末在歐美發(fā)展起來的一種新型的污水處理技術(shù),它是由滴濾池發(fā)展而來并借鑒了快濾池形式,在一個(gè)單元反應(yīng)器內(nèi)同時(shí)完成了生物氧化和固液分離的功能。世界上首座曝氣生物濾池于1981年誕生在法國,隨著環(huán)境對(duì)出水水質(zhì)要求的提高,該技術(shù)在*城市污水處理中獲得了廣泛的推廣應(yīng)用。目前,在已有數(shù)百座大小各異的污水處理廠采用了BAF技術(shù),并取得了良好的處理效果。

1. 1 工藝原理
曝氣生物濾池是充分借鑒污水處理接觸氧化法和給水快濾池的設(shè)計(jì)思路,將生物降解與吸附過濾兩種處理過程合并在同一單元反應(yīng)器中。以濾池中填裝的粒狀填料(如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等)為載體,在濾池內(nèi)部進(jìn)行曝氣,使濾料表面生長著大量生物膜,當(dāng)污水流經(jīng)時(shí),利用濾料上所附生物膜中高濃度的活性微生物強(qiáng)氧化分解作用以及濾料粒徑較小的特點(diǎn),充分發(fā)揮微生物的生物代謝、生物絮凝、生物膜和填料的物理吸附和截留以及反應(yīng)器內(nèi)沿水流方向食物鏈的分級(jí)捕食作用,實(shí)現(xiàn)污染物的高效清除,同時(shí)利用反應(yīng)器內(nèi)好氧、缺氧區(qū)域的存在,實(shí)現(xiàn)脫氮除磷的功能。

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