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天津污水處理設備公司
操作辦法的優化
當mo資料選定后,其物化性質也就根本斷定了,操作辦法就成為影響mo污染的首要要素。為了減緩mo污染,反沖刷是堅持別離式MBR安穩作業的重要操作,樊耀波經過斷定好反沖刷周期,使別離式MBR的mo通量到達60 L/(m2•h)。針對抽吸吞沒式MBR,山本提出間歇式抽吸辦法可有用減緩mo污染。桂萍經過研討進一步指出:縮短抽吸時刻或延伸停吸時刻和添加曝氣量均有利于減緩mo污染,抽吸時刻對mo阻力的上升影響大,曝氣量其次。
不只污泥濃度、混合液粘度等影響mo通量,混合液自身的過濾功用,如活性污泥性狀,生物相也影響mo通量的衰減。有研討標明:粉末活性炭與絮凝劑的參加有助于改善泥水別離功用,構成體積更大、粘性更小的污泥絮體,削減了mo堵塞的時機。但絮凝劑的過量參加會使污泥活性遭到按捺,影響反響器的處理才能和處理作用。
水力學特性的改善
改善mo面附近料液的流體力學條件,如進步流體的mo面流速,削減濃差極化,使被截留的溶質及時被帶走,能有用下降mo的污染,堅持較高的mo通量。黃霞、何義亮別離選用PAN平板式超濾mo、PAN/PS管式mo組件考察不同mo面循環流速下污泥濃度對mo通量的影響,發現MLSS 對mo通量的影響程度與mo面循環流速有關。很多實驗標明:污泥過mo流態為層流,遠比紊流時易于堵塞,因而從理論上斷定不同污泥濃度下紊流發作的小mo面流速(Vmin)有重要意義。邢傳宏、彭躍蓮研討均發現:小mo面流速與污泥濃度之間呈杰出的線性關系。但他們對臨界mo面流速的核算值可能偏高,因為污泥沿流道活動的進程中,水一起透過mo流出,添加了流體在垂直方向的紊動,然后在必定程度上下降了下臨界雷諾數(Rek)。何義亮的發現證明了這一推論,平板mo組件由紊流到層流的Rek為1083,外壓管式mo組件的 Rek為966,均小于一般牛頓流體的下臨界雷諾數2000。
別離式MBR中,一般選用錯流過濾的辦法,這有助于避免mo面堆積污染。關于一體式MBR,規劃合理的流道結構,進步mo間液體上升流速,使較大的曝氣量起到沖刷mo外表的錯流過濾作用顯得尤為重要。劉銳經過均勻規劃實驗,得到合適活性污泥流體的mo間液體上升模型,提出反響器結構對液體上升流速的影響:在相同的曝氣強度下,反響器越高,上升流轉道越窄,下降流轉道與底部通道越寬,則越能取得較大的mo間錯流流速。
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能耗
能耗是污水處理工藝的一個重要的點評目標,直接關系到處理辦法的可行性?,F在,慣例別離式MBR作業能耗為3~4 kW•h/m3,吞沒式MBR作業能耗為0.6~2 kW•h/m3,高于活性污泥法的0.3~0.4 kW•h/m3。較高的動力費用是MBR推廣運用中遇到的首要問題之一。許多研討結果也標明:能耗是構成MBR作業費用高的首要原因。張紹園剖析了別離式MBR的能耗組成:泵的熱能丟失、曝氣能耗、管道阻力能耗、mo組件能耗和回流污泥水頭丟失能耗,其耗能巨細依次為:mo組件>泵>曝氣>管道>回流污泥,mo組件能耗占總能耗的40%~50%,其間80%用于mo過濾的能量以熱能的辦法宣布。顧平對抽吸吞沒式MBR的能耗剖析標明:曝氣的能耗占總能耗的96%以上。
一般研討者都以為能耗的下降與mo污染的操控是MBR研討范疇兩個獨立的課題,而張紹園、鄭祥選用穿流式、錯流式mo組件進行別離式MBR研討發現:能耗隨作業時刻的延伸、mo污染的添加呈上升趨勢,從作業初期的不足0. 5 kW•h/m3添加到3 kW•h/m3。這說明:別離式mo生物反響器的能耗問題本質是mo污染問題。在實踐工程中,因為體系各部件的不匹配(如風機、水泵的實踐處理才能高于MBR體系所需)也構成實踐作業能耗高于理論能耗值。
為了進一步下降能耗,顧平運用位差驅動出水和低水頭連續作業的重力吞沒式MBR,較好地克服了mo的污染與堵塞,使mo長時刻堅持較大的mo通量,而且省去雜亂的氣水反沖刷設備和下降曝氣量,使MBR處理日子污水的能耗可下降到1.0 kW•h/m3,該型MBR在實踐工程中能耗已降到0.6~0.8 kW•h/m3。
MBR 具有以下首要特色:
1 出水水質優質安穩
因為mo的高效別離作用,別離作用遠好于傳統沉淀池,處理出水明澈, 懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除 ,出水水質優于建造部頒布的日子雜用水水質標準( CJ25.1-89 ),能夠直接作為非飲用市政雜用水進行回用。
一起,mo別離也使 微生物被*被截流在生物反響器內, 使得體系內能夠堅持較高的微生物濃度,不光 進步了反響設備對污染物的整體去除功率,保證了杰出的出水水質,一起反響器 對進水負荷(水質及水量)的各種改變具有很好的習慣性,耐沖擊負荷,能夠安穩取得優質的出水水質。
2 剩下污泥產量少
該工藝能夠在高容積負荷、低污泥負荷下作業,剩下污泥產量低(理論上能夠完結零污泥排放),下降了污泥處理費用。
3 占地上積小,不受設置場合約束
生物反響器內能堅持高濃度的微生物量,處理設備容積負荷高,占地上積大大節約; 該工藝流程簡略、結構緊湊、占地上積省,不受設置場所約束,合適于任何場合,可做成地上式、半地下式和地下式。
4 可去除氨氮及難降解有機物
因為微生物被*截流在生物反響器內,然后有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,體系硝化功率得以進步。一起,可添加一些難降解的有機物在體系中的水力停留時刻,有利于難降解有機物降解功率的進步。
5 操作辦理便利,易于完結主動操控
該工藝完結了水力停留時刻( HRT )與污泥停留時刻( SRT )的*別離,作業操控愈加靈敏安穩,是污水處理中簡略完結裝備化的新技能,可完結微機主動操控,然后使操作辦理更為便利。
6 易于從傳統工藝進行改造
該工藝能夠作為傳統污水處理工藝的深度處理單元,在城市二級污水處理廠出水深度處理(然后完結城市污水的很多回用)等范疇有著寬廣的運用遠景。
7 mo-生物反響器的不足
mo-生物反響器也存在一些不足。首要表現在以下幾個方面:
1mo造價高,使mo - 生物反響器的基建出資高于傳統污水處理工藝;
2 mo污染簡略呈現,給操作辦理帶來不便;
3 能耗高:首要 MBR 泥水別離進程有必要堅持必定的mo驅動壓力,其次是 MBR 池中 MLSS 濃度非常高,要堅持滿意的傳氧速率,有必要加大曝氣強度,還有為了加大mo通量、減輕mo污染,有必要增大流速,沖刷mo外表,構成 MBR 的能耗要比傳統的生物處理工藝高。
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