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交通医院污水处理设备质量过硬

来源:: 发布时间:2019-12-12 0:49:34

净化原理

曝气生物滤池净化主要包括过滤、吸附和生物代谢。滤池运转时,滤池中的填料作为微生物附着的载体,在其表面产生的生物膜具备的吸附效果,当废水流经载体表面时,有机物就会从废水中转移到附着在生物膜表面的水中去,被生物膜所吸附;滤池底部曝气,空气中的氧就通过曝气水层,再通过传质生物膜,生物膜上的高浓度微生物在氧的参与影响下对有机物进行分解和机体的新陈代谢,产生了CO2等无机物,随废水排到空气中,使废水净化;同时,当废水流经填料时,滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特性及生物膜的生物絮凝作用,截留废水中的大量悬浮物。当滤池运转一定时间后,随着截留的SS和老化的生物膜的增加,过滤水头损失持续增大,水量,则需对滤池进行反冲洗,使填料得以再生,因而下一个周期,实现废水的连续处理。

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膜生物反应装置的优势:

1) 对污染物的消除率高,抗污泥性能强,水质可靠,中没有悬浮物;

2)膜生物反应装置实现了反应装置污泥龄STR和水力停留时长HRT的分别控制,所以其设计和操作大大优化;

3)膜的机械截留作用避免了微生物的流失,生物反应装置内可保持高的污泥浓度,因而能体积负荷,污泥负荷,具备很高的抗冲击能力;

4)由于SRT很长,生物反应装置又起到了“污泥硝化池”的效果,因而显著污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理成本低;

5)由于膜的截流作用使SRT,了有助于增殖的微生物。如硝化生长的,可以的硝化能力,同时有助于难降解大分子有机物的处理效率和其的分解;

6)MBR曝气池的活性污泥不不会随流失,在运转中,活性污泥会因有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使并有抗冲击负荷的特性;

7)较大的水力循环了废水的均匀混合,所以使活性污泥有很很好的分散性,大大活性污泥的比表面积。MBR中活性污泥的高度分散是水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术产生较大的菌胶团所难以相比的;

8)膜生物反应装置容易一体化,容易实现全自动化控制,降低人力成本。,容易操作;

9)MBR工艺省略了二沉池,面积;

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曝气生物滤池是生物氧化和过滤技术相结合的一种废水处理技术,它的特性是不设二沉池通过反冲洗实现再生,处理负荷高,水质好面积省。上首座曝气生物滤池于1981年在法国靠近巴黎的一个废水处理厂建成投入生产,由于其优良的性能,应用领域进一步扩大,随后在欧洲各国广泛应用。法国OTV公司、得利满公司德国菲力普穆勒公司等均把它作为优势技术在全推广。美国和加拿大等美洲是在20世纪80年代末引进此技术,和也先后引进了此项技术。当前上已经有上千座大小各异的废水处理厂应用了这种工艺。在我国对曝气生物滤池技术的研究和应用工作开展较晚,当前正处于推广阶段。

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膜生物反应装置参数:

膜生物反应装置参数---膜

膜生物反应装置的材料分为有机膜和无机膜两类。膜生物反应装置曾遍采用有机膜,经常使用的膜材料为聚、聚丙烯等。分离式膜生物反应装置一般采用超滤膜组件,截留分子量通常在2—30万。膜生物反应装置截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运转膜通量未必越大。

膜生物反应装置参数---操作

当膜选定后,真物化性质也就确定了,所以,操作就变成影响膜生物反应装置膜污染的重要原因。不单污泥浓度、混合液粘度等影响膜通量,混合液自身的过滤性,如活性污泥性状、生物相也影响膜生物反应装置膜通量的衰减。有试验证明:粉末活性炭(PAC)与絮凝剂的加入有助于泥水分离性能,产生体积更大、粘性更小的污泥絮体,了膜堵塞的机会。但絮凝剂的过量加人会造成污泥活性受到,影响反应装置的处理性能和处理效果。

膜生物反应装置参数---水力学特性

膜面附近料液的流体力学条件,如流体的进水流速,浓差极化,使被截留的溶质及时被带走。分离式膜生物反应装置中,一般全部采用错流过滤的;而一体式膜生物反应装置实际上是一种死端过滤。与死端过滤相比,错流过滤更有助于预防膜面沉积污染。所以设计合理的流道结构,膜间上升流速,使较大的暖气量起到了冲刷膜表面的错流过滤效果对于淹没式膜生物反应装置显得更为重要。

工艺特点

(1)处理负荷高、小、投资省。曝气生物滤池的容积负荷较大,通常能达到2~6kgBOD5/(m3#d),是普通活性污泥法处理的2~8倍,其容积和面积较常规二级生物处理技术小,同时在滤池后不需设二次沉沉池,节约了土地,土建投费用用。

(2)水气分布均匀,抗冲击负荷高。曝气生物滤池内的填料对水流具备一定的阻力,保障了水流分布均匀,水气平行向上流动,加快了气水的均匀混合,避免了气泡的聚合,有助于能耗,氧转移效率,加上滤池内分布着较高浓度的微生物,了反应速率和微生物的降解能力。而高浓度的活性微生物以生物膜的形式牢固地吸附在滤池的填料表面,可以承受较满负荷的冲击。

(3)对外界影响较小,对低浓度废水适应能力强。滤池运转中,生物降解均在填料内部进行,所以气候对其影响较小。曝气生物滤池也不会产生由于有机营养物过低而微生物无法的情况。

(4)具备硝化与反硝化功能。在填料区曝气的下部,由于空气气泡在压力影响下向填料上部运动,造成填料下部呈缺氧状态,于是反硝化利用滤池进水中的有机物作为营养将滤池进水中的NO3-N转化成N2,大气,实现反硝化脱氮的功能。在其上部,由于曝气的充分供气,空气中的氧气与上升的水体充分,产生了好氧区,除了微生物好氧降解外,同时在硝化影响下还进行硝化反应,将水中的NH3-N转化成NO3-N,为反应硝化提供N源。



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