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濰坊恒新環保水處理設備有限公司
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一天處理200噸地埋式生活污水處理設備口徑
地埋式污水處理設備采用*的AO生物處理工藝,處理效果優于全混合或雙系列*混合生物氧化池。此外,它比活污泥池小,對水質具有良好的適應,良好的抗沖擊,水質,無污泥產生,并且在生物氧化池中采用新型彈三維材料,具有大的比表面區域和微生物。
一天處理200噸地埋式生活污水處理設備口徑
工藝組成:
膜--生物反應器主要由膜分離組件及生物反應器兩部分組成。通常提到的膜--生物反應器實際上是三類反應器的總稱:
① 曝氣膜--生物反應器(Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ;
② 萃取膜--生物反應器(ExtractiveMembrane Bioreactor, EMBR);
③ 固液分離型膜--生物反應器(Solid/Liquid SeparationMembrane Bioreactor, SLSMBR, 簡稱 MBR)。
地埋式污水處理設備工藝組成:
膜生物反應器主要由膜分離模塊和生物反應器組成。通常提到的膜生物反應器實際上是三種反應器的總稱:
1曝氣膜生物反應器(AMBR);
2提取膜 - 生物反應器(ExtractiveMembrane Bioreactor,EMBR);
3固液分離膜 - 生物反應器(固/液分離膜生物反應器,SLSMBR,簡稱MBR)。
曝氣膜
曝氣膜--生物反應器(AMBR)早見于Cote.P 等1988年,采用透氣致密膜(如硅橡膠膜)或微孔膜(如疏水聚合膜),以板式或中空纖維式組件,在保持氣體分壓低于泡點( Bubble Point)情況下,可實現向生物反應器的無泡曝氣。該工藝的特點是提高了接觸時間和傳氧效率,有利于曝氣工藝的合理控制,不受傳統曝氣中氣泡大小和停留時間的因素的影響。
萃取膜
萃取膜--生物反應器,又稱為EMBR(Extractive Membrane Bioreactor)。因為高酸堿度或對生物有毒物質的存在,某些工業廢水不宜采用與微生物直接接觸的方法處理;當廢水中含揮發有毒物質時,若采用傳統的好氧生物處理過程,污染物容易隨曝氣氣流揮發,發生氣提現象,不僅處理效果很不穩定,還會造成大氣污染。
固液分離型膜
固液分離型膜--生物反應器是在水處理領域中研究得廣泛深入的一類膜--生物反應器,是一種用膜分離過程取代傳統活污泥法中二次沉淀池的水處理技術。
在傳統的廢水生物處理技術中,泥水分離是在二沉池中靠重力作用完成的,其分離效率依賴于活污泥的沉降能,沉降越好,泥水分離效率越高。而污泥的沉降取決于曝氣池的運行狀況,改善污泥沉降必須嚴格控制曝氣池的操作條件,這限制了該方法的適用范圍。由于二沉池固液分離的要求,曝氣池的污泥不能維持較高濃度,一般在 1.5~3.5g/L左右,從而限制了生化反應速率。水力停留時間(HRT)與污泥齡(SRT)相互依賴,提高容積負荷與降低污泥負荷往往形成矛盾。系統在運行過程中還產生了大量的剩余污泥,其處置費用占污水處理廠運行費用的25% ~40% 。傳統活污泥處理系統還容易出現污泥膨脹現象,出水中含有懸浮固體,出水水質惡化。
一天處理200噸地埋式生活污水處理設備口徑
地埋式污水處理設備工藝類型
根據膜組件和生物反應器的組合方式,可將膜--生物反應器分為分置式、一體式以及復合式三種基本類型。(以下討論的均為固液分離型膜--生物反應器)
分置式
把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后打至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為系統處理水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。
分置式膜--生物反應器的特點是運行穩定可靠,易于膜的清洗、更換及增設;而且膜通量普遍較大。但一般條件下為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,水流循環量大、動力費用高(Yamamoto,1989),并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體產生失活現象(Brockmann and Seyfried,1997)。
一體式
把膜組件置于生物反應器內部。進水進入膜--生物反應器,其中的大部分污染物被混合液中的活污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。
這種形式的膜--生物反應器由于省去了混合液循環系統,并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,在水處理領域受到了特別關注。但是一般膜通量相對較低,容易發生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。
復合式
形式上也屬于一體式膜--生物反應器,所不同的是在生物反應器內加裝填料,從而形成復合式膜--生物反應器,改變了反應器的某些狀。
循環水中微生物所造成的危害是十分嚴重的,如果要在微生物造成危害之后采取措施往往是事倍功半還要耗費大量的殺生劑和金錢。因此,事先全面監測循環冷卻水的微生物情況是十分必要的。
循環水濃縮倍數是指循環水系統在運行過程中,由于水分蒸發、風吹損失等情況使循環水不斷濃縮的倍率(以補充水作基準進行比較),它是衡量水質控制好壞的一個重要綜合指標。濃縮倍數低,耗水量、排污量均大且水處理藥劑的效能得不到充分發揮;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用;可是濃縮倍數過高,水的結垢傾向會增大,結垢控制及腐蝕控制的難度會增加,水處理藥劑會失效,不利于微生物的控制,故循環水的濃縮倍數要有一個合理的控制指標。
在循環水系統中,水垢是由過飽和的水溶性組分形成的,水中溶解有各種鹽類,如碳酸氫鹽、碳酸鹽、氯化物、硅酸鹽等,其中以溶解的碳酸氫鹽如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2
不穩定,極容易分解生成碳酸鹽,因此,當冷卻水中溶解的碳酸氫鹽較多時,水流通過換熱器表面,特別是溫度較高的表面,就會受熱分解;水中溶有磷酸鹽與鈣離子時,也將產生磷酸鈣的沉淀;碳酸鈣和Ca3(PO4)2等均屬難溶解度與一般的鹽類還不同,其溶解度不是隨溫度的升高而加大,而是隨著溫度的升高而降低。因此,在換熱器傳熱表面上,這些難溶性鹽很容易達到過飽和狀態而水中結晶,尤其當水流速度小或傳熱面較粗糙時,這些結晶沉淀物就會沉積在傳熱表面上,形成通常所稱的水垢,由于這些水垢結晶致密,比較堅硬,又稱之為硬垢,常見的水垢成分為:碳酸鈣,鈣,磷酸鈣,鎂鹽,硅酸鹽。
根據企業循環水系統的特點和工藝條件,結合當地的水質特點,選擇適合企業運行條件的水處理方案,通過加藥等措施,控制循環水指標在一定范圍內運行,既保證生產設備的長周期運行,又提高了循環水利用率。循環水處理技術的利用,既能給企業帶來顯著的經濟效益,又能為社會帶來良好的社會效益。所以循環水處理技術應用是非常有必要的
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