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江西宜春一體化汙水處理裝置

產品時間₪·✘│·:2019-06-26

簡要描述₪·✘│·:

江西宜春一體化汙水處理裝置BAF是曝氣生物濾池的簡稱₪↟▩₪☁,是一種以過濾為主體₪↟▩₪☁,集生物氧化和截留為一體的生物膜法處理工藝.曝氣生物濾池以濾池中填裝的粒狀填料為載體以顆粒狀填料及其附著生長的生物膜為主要處理介質₪↟▩₪☁,發揮生物代謝作用₪↟▩₪☁,實現汙染物在反應器的高效作用.表5比較分析了BAF工藝對不同種類的工業氨氮廢水的處理指標.

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江西宜春一體化汙水處理裝置

生活汙水處理新工藝
水解一好氧處理技術
水解沉澱是利用兼性菌₪↟▩₪☁,使汙水在特殊的沉澱池中預先降解40%的有機物₪↟▩₪☁,集沉澱\吸附\生物絮凝\生物降解為一體的處理功能₪↟▩₪☁,可以使後續處理的曝氣池容積減少約50% ₪↟▩₪☁,曝氣量也可減少約50%I與初沉池比較COD\BOD5•✘▩☁、SS去除率都提高了一倍左右₪↟▩₪☁,經水解•✘▩☁、酸化後的出水再經好癢生物處理₪↟▩₪☁,有效的提高了汙染物的去除率₪│。該工藝基建投資較普透過活性汙泥工藝可節約30%-40%₪↟▩₪☁,佔地可減少20%-30%₪↟▩₪☁,總耗電可節約34% ₪↟▩₪☁,處理成本可節約37%-40% ₪│。
管道處理工藝
管道處理工藝是利用輸送汙水的掛錶到加壓作為處理裝置₪↟▩₪☁,並在管內充癢₪↟▩₪☁,使汙水在輸送過程中進行生物處理₪↟▩₪☁,以減輕管道末端汙水處理廠的負擔₪│。生活汙水處理廠只需建設沉澱池₪↟▩₪☁,不用活性汙泥迴流₪↟▩₪☁,管道處理能力可在較大範圍內靈活變化₪↟▩₪☁,與普通活性汙泥法比較₪↟▩₪☁,可節約投資40% ₪↟▩₪☁,運轉費用低₪↟▩₪☁,適用與汙水輸送距離較遠的城市(管道長度需6km—l0km).


生物膜自然淨化工藝
生物膜自然淨化是移植生物膜技術₪↟▩₪☁,採用厭癢菌和兼性菌處理生活汙水₪│。具有執行費用低₪↟▩₪☁,幾乎不耗能的特點₪↟▩₪☁,適合在旅遊區和居民區生活汙水處理中採用₪│。
深井曝氣
深井曝氣是以一深井為曝氣池的高效率活性汙泥工藝₪↟▩₪☁,井直徑lm一6m₪↟▩₪☁,深度50m一100m₪│。一般利用廢井進行改造₪↟▩₪☁,投資費用較低₪│。深井曝氣具有很高的充癢能力₪↟▩₪☁,並能維持很高的混合液汙泥濃度₪↟▩₪☁,處理效率較普通曝氣法提高約5倍₪↟▩₪☁,電耗節省40%-50%₪│。其主要優點是高效•✘▩☁、低耗•✘▩☁、佔地少₪↟▩₪☁,是目前國內推廣應用較好的處理方法₪│。
MBR工藝採用膜元件代替傳統活性汙泥工藝中的二沉池₪↟▩₪☁,實現了高效的固液分離₪↟▩₪☁,克服了傳統活性汙泥工藝水質波動及不夠理想•✘▩☁、易發生汙泥膨脹等問題;與傳統活性汙泥工藝及許多其他的廢水生物處理工藝相比較₪↟▩₪☁,MBR工藝因其以具有特殊效能的膜作為泥水分離和澄清出水的介質₪↟▩₪☁,而具有其他生物處理工藝*的明顯優勢₪↟▩₪☁,主要是以下幾點₪·✘│·:
(1)出水水質良好₪│。由於膜反應器能夠高效地進行固液分離, 分離效果遠好於傳統的沉澱池, 出水懸浮物和濁度接近於零₪↟▩₪☁,可直接回用₪↟▩₪☁,實現了汙水資源化₪│。
(2)使執行控制更加靈活穩定₪│。由於膜的高效截流作用₪↟▩₪☁,使微生物*截留在反應器內₪↟▩₪☁,實現了反應器水力停留時間(HRT)和汙泥齡(SRT)的*分離₪│。
(3)反應器內的微生物濃度高₪↟▩₪☁,耐衝擊負荷₪│。
(4)泥齡長₪│。膜分離使汙水中的大分子難降解成分₪↟▩₪☁,在體積有限的生物反應器內有足夠的停留時間₪↟▩₪☁,大大提高了難降解有機物的降解效率₪↟▩₪☁,反應器在高容積負荷•✘▩☁、低汙泥負荷•✘▩☁、長泥齡下執行₪↟▩₪☁,基本無剩餘汙泥排放₪│。


(5)佔地面積小₪↟▩₪☁,工藝裝置集中₪↟▩₪☁,系統採用PLC控制₪↟▩₪☁,可實現全程自動化控制₪│。
MBR工藝的應用
MBR工藝早主要用於微生物發酵工業₪↟▩₪☁,在汙水處理領域中的應用研究始於60年代的美國₪│。進入21世紀₪↟▩₪☁,國內外對膜生物反應器的研究有了較大的進展₪↟▩₪☁,並逐漸進入中試和生產性應用研究階段₪│。MBR工藝具有常規汙水生化處理所*的優勢₪↟▩₪☁,因此在城市汙水處理與回用•✘▩☁、中水回用•✘▩☁、生活汙水以及高濃度工業廢水等處理中得到了廣泛的應用₪│。
MBR工藝因其佔地面積小•✘▩☁、生化效率高•✘▩☁、出水水質好等優點已被國內外水處理領域所認可₪│。隨著水資源短缺局勢的日益嚴峻及膜生產技術的不斷更新發展,MBR在水處理領域中逐漸得到了較為廣泛的應用, 其數量日益增多, 規模也不斷擴大₪│。

江西宜春一體化汙水處理裝置MBR工藝的影響因素及膜汙染的控制措施
MBR工藝的影響因素
MBR工藝中₪↟▩₪☁,影響其工藝設計和執行效能的因素除廢水水質•✘▩☁、汙泥特性等外₪↟▩₪☁,更為重要的應是其膜的執行操作條件₪↟▩₪☁,因此₪↟▩₪☁,在正確把握廢水水質₪↟▩₪☁,合理選取工藝設計引數和執行方式外₪↟▩₪☁,加強對膜執行過程的控制₪↟▩₪☁,就顯得更為重要₪│。
在MBR工藝中₪↟▩₪☁,膜分離操作的主要影響因素有膜面流速•✘▩☁、溫度•✘▩☁、操作壓力等₪↟▩₪☁,這些因素對膜通量及膜元件的有效產水效能構成直接的影響₪│。其中的關鍵執行控制條件因素有膜的操作壓力與膜面流速及膜的汙染控制₪│。作為MBR工藝中重要的執行控制條件₪↟▩₪☁,操作壓力和膜面流速均對膜通量有較大的影響₪↟▩₪☁,而且它們的影響往往又是相互交叉和制約的₪↟▩₪☁,膜面流速一定且濃差極化現象尚不明顯時₪↟▩₪☁,膜的通量隨壓力的增大而增大;發生濃差極化後₪↟▩₪☁,壓力的增大₪↟▩₪☁,一方面可以提高膜通量₪↟▩₪☁,但將在促進濃差極化的同時₪↟▩₪☁,增加通水的阻力₪│。當操作壓力一定時₪↟▩₪☁,隨膜面流速的提高₪↟▩₪☁,膜通量相應提高₪↟▩₪☁,但當汙泥濃度較高時₪↟▩₪☁,膜面流速提高到一定值後₪↟▩₪☁,由於膜面泥餅阻力的增加₪↟▩₪☁,膜通量提高的速率將隨膜面流速的提高而降低₪│。

傳統的生物脫氮工藝
A/O工藝
在厭氧池中異養菌將汙水中的可溶A/O即厭氧-好氧工藝₪↟▩₪☁,又稱為前置反硝化生物脫氮工藝
在厭氧池中異養菌將汙水中的可溶性有機物和澱粉等懸浮物水解為有機酸.隨後進入好氧池自養菌在充足供氧條件下進行硝化作用將氨態氮氧化為硝態氮₪↟▩₪☁,再透過迴流返回至厭氧池₪↟▩₪☁,在缺氧條件下₪↟▩₪☁,異氧菌在缺氧條件下進行反硝化作用將硝態氮還原為分子態氮₪↟▩₪☁,從而實現汙水無害化處理.表1列出了A/O處理工藝對氨氮工業廢水的研究案例.
透過對比可以看出₪↟▩₪☁,針對不同種類的工業氨氮廢水₪↟▩₪☁,A/O工藝在實際的工業處理中₪↟▩₪☁,針對不同的工業廢水₪↟▩₪☁,設計的處理能力不同₪↟▩₪☁,其執行成本也不同₪↟▩₪☁,且進水氨氮濃度越高₪↟▩₪☁,處理成本也越高.在處理無機氨氮廢水時₪↟▩₪☁,需向其投加碳源以滿足微生物的生長需求.設計的處理能力普遍高於1000m3/d₪↟▩₪☁,進水氨氮濃度在100~300mg/L附近的廢水可降到8mg/L以下₪↟▩₪☁,去除率普遍達到90%以上.

A2/O工藝
A2/O工藝亦稱A-A-O工藝₪↟▩₪☁,即通常所說的厭氧-缺氧-好氧工藝₪↟▩₪☁,在厭氧池的主要功能為釋放磷₪↟▩₪☁,使汙水中磷的濃度升高₪↟▩₪☁,降低部分NH3-N的濃度;在缺氧池中₪↟▩₪☁,反硝化細菌利用汙水總的有機物作為碳源₪↟▩₪☁,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣;在好氧池中₪↟▩₪☁,有機氮被氨化繼而被硝化₪↟▩₪☁,使NH3-N濃度顯著下降.表2列舉了部分A2/O工藝對工業氨氮廢水的研究案例.
A2/O工藝對工業廢水處理的進水氨氮濃度負荷略高於A/O工藝₪↟▩₪☁,且表2出水氨氮濃度普遍能達到15mg/L以下₪↟▩₪☁,去除率普遍在90%以上.在實際處理過程中₪↟▩₪☁,該工藝在應用中的處理能力普遍在1000m3/d以上₪↟▩₪☁,在進水氨氮濃度較高的情況下₪↟▩₪☁,執行成本也較高.

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