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黄浦区MBR膜生活污水污水净化一体化设备

简要描述:

MBR膜一体化污水处理设备是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
黄浦区MBR膜生活污水污水净化一体化设备

更新时间:2020-06-04    厂商性质:生产厂家    浏览量:69

加工定制处理量30m³/h
主体材质碳钢水泵功率30kw
额定电压380v

     膜生物反应器(MBR)是高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型污水处理技术,可用于有机物含量较高的市政或工业废水处理。虽然有氧MBR过程的技术应用可以追溯到20世纪70年代,但是它在污水处理领域的大规模商业应用也是在过去的10年间刚刚开始的。

                     MBR膜污水净化一体化设备

  利用膜组件进行的固液分离过程取代了传统的沉降过程,能有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒,制备无菌水。与传统工艺相比,MBR可以使活性污泥具有较高的MLSS值,延长其在反应器中的停留时间,提高氮的去除率和有机物的降解;MBR是现代化的、高效的水处理系统,可满足市政污水处理量不断增长的需求,极大地提高污水处理后的水质。           MBR膜污水净化一体化设备

              

MBR膜系统是一种操作简单,自动化程度高的处理过程,具有以下优点:

⑴与传统处理系统相比,可节省50%的土地使用面积;

⑵可处理MLSS含量高(10g/L)的污水,具有较长的淤泥截留时间(30)

⑶对不同的进水,有稳定的产水水质;

⑷污泥产量低,减少了处理的污水量                     

MBR膜一体化污水处理设备原理

  MBR膜一体化污水处理设备是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。

         

  MBR膜一体化污水处理设备是膜分离技术和生物技术的有机结合。用超滤或微滤膜分离技术取代传统的活性污泥法的二沉池和常规过滤单元,使水力停留时间(HRT)和泥龄(STR)完全分离。其高效的固液分离能力使出水水质良好,悬浮物和浊度接近于零,并可截留大肠杆菌等生物性污染物,处理后出水可直接回用,出水水质要明显优于传统污水处理工艺,是一种高效、经济的污水资源化技术。                                                                                              

黄浦区MBR膜生活污水污水净化一体化设备

浸没式MBR膜一体化污水处理设备中膜分离单元-滤膜的选择基于三点:

1.可有效的分离活性污泥;

2.运行成本;

3.抗污染能力强。

通过对国内外膜生物反应器技术的研究,目前国内外使用的膜生物反应器大部分滤膜孔径基本集中在0.05-0.4μm之间,基本介于超滤、微滤膜临界点附近。在如上孔径范围基本上实现了对活性污泥的有效截留,同时确保其运行能耗。再大或者再小的空间将不太适应于膜生物反应器技术。

黄浦区MBR膜生活污水污水净化一体化设备

MBR膜工艺分布如下:格栅池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR膜池采用(A/O法)

a.格栅

   污废水通过格栅,利用机械格栅去除大块杂物、漂浮物等,避免对后续设备的影响。在格栅井内安装一套机械格栅,栅条间隙为1-2mm,由进水室、格栅渠道组成。在格栅进水室设置应急溢流管,当设备故障或其他非常原因,使进水室的污水超过高设定水位时,污水通过应急溢流管超越排出,为检修,在格栅前设置圆形闸阀。栅渣需定期清理,可作垃圾处理。

b.调节池

  由于来自各时的水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的2~8倍,因此为使处理系统连续稳定地运行,同时调节水量和均和水质,设计一座调节池。调节池的设计有效容积一般为平均处理量的4~12倍,为保证调节池内不沉积污物,设置潜水搅拌器进行搅拌。设置液位自动控制装置,水泵将根据液位自动开启;设置潜污泵提升污水至缺氧池,配套自动耦合起吊装置。

c.缺氧池

    污水进入缺氧池,同时进入的还有膜池的回流混合液和污泥池的污泥。缺氧池主要作用是依靠污水中的有机物为碳源,利用反硝化细菌的反硝化作用将回流至该池泥水混合物中的硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气,从而实现废水脱氮。此外,由于在脱氮过程中也消耗了污水中的有机物,所以废水COD同时降低。池内设潜水搅拌器,溶解氧浓度为0.5mg/L。

d.好氧池

  污水经缺氧池处理后,自流进入好氧池,即进入好氧处理阶段。在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌,降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质,以达到净化水质的目的。池内设置硅橡胶管式曝气器,具有良好的氧转移率。控制溶解氧浓度2.0mg/L。

  好氧池采用鼓风曝气方式。传统地埋式常用潜流曝气方式,但运行发现当停止曝气时,污泥沉淀至曝气口附近而造成曝气口堵塞现象,使曝气机难以启动,甚至完全不能启动;同时,由于潜流曝气设备埋设于地下,造成维修更换困难,给正常运行造成很大的麻烦。所以本设计采用罗茨鼓风机进行鼓风曝气,安装由管道组成的曝气系统,不易堵塞,风机设在设备房,维修更换方便。

e.MBR池

          

对污染物的去除效率高

   MBR膜对悬浮固体(SS)浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小(0.01~1μm),可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来,其固液分离效果要远远好于二沉池,MBR对SS的去除率在99%以上,甚至达到99%;浊度的去除率也在90%以上,出水浊度与自来水相近。由于膜组件的高效截留作用,将全部的活性污泥都截留在反应器内,使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平,再高可达40~50g/L.这样,就大大降低了生物反应器内的污泥负荷,提高了MBR对有机物的去除效率,对生活污水COD的平均去除率在94%以上,BOD的平均去除率在96%以上。同时,由于膜组件的分离作用,使得生物反应器中的水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)是完全分开的,这样就可以使生长缓慢、世代时间较长的微生物(如硝化细菌)也能在反应器中生存下来,保证了MBR除具有高效降解有机物的作用外,还具有良好的硝化作用。研究表明,MBR在处理生活污水时,对氨氮的去除率平均在98%以上,出水氨氮浓度低于1mg/L.

  此外,选择合适孔径的膜组件后,MBR对细菌和病毒也有着较好的去除效果,这样就可以省去传统处理工艺中的消毒工艺,大大简化了工艺流程。

  另外,在DO浓度较低时,在菌胶团内部存在缺氧或厌氧区,为反硝化创造了条件。仅采用好氧MBR工艺,虽然对TP的去除效率不高,但如果将其与厌氧进行组合,则可大大提高TP的去除率。研究表明,采用A/O复合式MBR工艺,对TP的去除率可达70%以上。

2、 具有较大的灵活性和实用性

   在城市生活污水或废水处理中,传统的处理工艺(格栅+沉砂池+初沉池+曝气池+二沉池+消毒池)流程较长,占地面积大,而出水水质又不能保证。而MBR工艺(筛网过滤+MBR)则因流程短、占地面积小,处理水量灵活等特点,而呈现出明显优势。MBR的出水量根据实际情况,只需增减膜组件的片数就可完成产水量调整,非常简单、方便。

  对于传统的活性污泥法工艺中出现的污泥膨胀现象,MBR由于不用二沉池进行固液分离,可以轻松解决。这样,就大大减轻了管理操作的复杂程度,使优质稳定的出水成为可能。

同时,MBR工艺非常易于实现自动控制,提高了污水处理的自动化水平。

           

MBR膜生物反应器

  利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底;另一方面,由于膜的高过滤精度,保证了出水清澈透明,得到高质量的产水。

   膜池设置MBR膜组件系统及配套的出水、清洗、吹扫等系统。MBR膜区内的吹扫(曝气)有两个用途,一是用于膜组件周围的气水振荡,保持膜表面清洁,二是为提供生物降解所需要的氧气。通过膜的高效截留作用,全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中,可以有效截留硝化菌,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮;同时可以截留难于降解的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到大限度的降解。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出,可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。

f.消毒/清水池

  经膜过滤的出水尚有一部分病毒不能被去除,出水再经消毒即可达标回用。可采用紫外消毒,消毒后的水储存在清水池内供使用,预留取水泵位置。

   MBR膜一体化污水处理设备系统实现从水中去除有机物(COD)、氨氮(NH3-H)、总氮(TN)和总磷(TP)。用户可根据出水要求,组合厌氧、缺氧、好氧工艺,实现对出水的要求。

以下是针对不同水处理要求所建议的处理工艺,如表所示:

水处理要求 处理工艺

去除有机物(BOD) 好氧池(膜池)

去除有机物(BOD)+脱氮 缺氧池+好氧池(膜池)

去除有机物(BOD)+除磷 化学除磷+好氧池(膜池)

去除有机物(BOD)+脱氮除磷 厌氧池+缺氧池+好氧池(膜池)

高浓度有机物(BOD) 厌氧+好氧(MBR)

4   MBR膜一体化污水处理设备的特点

   MBR膜一体化污水处理设备是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。 具有以下主要优点:

1、能够有效地进行固液分离,分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化;

2、膜的高效拦截作用使微生物完全截流在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定;

3、 反应器内的微生物浓度高,耐冲击负荷能力强;

4、有利于增殖缓慢的硝化细菌的截流生长和繁殖,系统硝化效率得以提高,具有一定的脱氮、除磷功能,优于传统的生物处理单元;

5、污泥龄长。膜分离使污水中的大分子难降解成分,在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现基本无剩余污泥排放;

6、省去二次沉淀池,节省占地;

7、系统采用PCL 控制,可实现全自动化控制

            

1、系统工艺描述

   生活污水自流入格栅池,以格栅拦截大颗粒固体及漂浮物,出水进入调节均衡池。调节池出水经泵提升A级生化池,即水解生化池,水解生化池可起到对水质进行预杀菌及降低废水中的有机污染物,改善废水可生化性,同时能分解常规处理中不易于降解的高分子特殊成份。水解生化池接受二沉池活性污泥。水解生化池出水*二级接触氧化池进行生化处理,在充氧曝气和生物膜的作用下将有机物降解为二氧化碳和水,出水经二沉池泥水分离后,进入消毒中间水池,经前级处理,废水各项指标均超过污水排放一级标准。二沉池分离的污泥分别排*水解生化池和污泥处理池浓缩池消化分解,消化分解池中的剩余污泥量很少,定期用吸粪车抽吸并外运。

2、工艺原理

   生物接触氧化系列生活污水处理工艺去除污水中的有机污染物及氨氮,主要依赖于工艺中的A、O两级生物系统。其工艺原理是在A级,由于污水中的有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作电子供体,将NO2、NO3-N转化成N3,而且利用部分有机碳与NH3-Nh合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,完成反硝化作用,*终消除氮的营养污染。在O级,由于有机物得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型细菌(硝化菌)和有机物分解产生的无机碳或CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过硝化作用,*终消除氮污染。

处理设施概况

   大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到**或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化—消毒工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。

             

   一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到无污染排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,一体化生活污水专用处理设备是一种处理十分理想且管理方便的设备。

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