沉淀池。污水经O级生化池处理后,水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落),为了使出水SS达到排放标准,采用沉淀池来进行固液分离。沉淀池设置1座,表面负荷为1.0m3/m2•hr。沉淀池污泥采用气提设备提*污泥池,同时可根据实际水质情况将污泥部分提A级生化池进行污泥回流,增加O级生化池中的污泥浓度,提高去除效率。
消毒池。内设消毒装置,导流板池出水流入消毒池进行消毒,使出水水质符合卫生指标要求。同时消毒池也充当了清水池的作用。消毒池接触时间为45分钟。消毒采用氯片消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。
污泥池。调节沉淀池污泥与二次沉淀池污泥定时排入污泥池,进行污泥浓缩和厌氧消化,污泥上清液回流排入厌氧池再处理,剩余污泥定期抽吸外运。
膜生物反应器(MBR)是高效膜分离技术和传统活性污泥法的结合,几乎能将所有的微生物截留在生物反应器中,这使反应器中的生物污泥浓度提高,理论上污泥泥龄可以无限长,使出水的有机污染物含量降到低,能地去除氨氮,对难降解的工业废水也非常。目前,膜工艺正在被广泛用于城市给水的净化以及生活污水和工业废水的处理。
1、膜生物反应器的工艺特点
膜生物反应器工艺主要有以下特点:(1)污染物去除效率高,不仅对悬浮物、有机物去除效率高,且可以去除细菌、病毒等,设备占地小;(2)膜分离可使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间和污泥泥龄的完全分离,使运行控制更加灵活、稳定;(3)生物反应器内的微生物浓度高,耐冲击负荷;(4)有利于增殖缓慢的微生物,如硝化细菌的截留和生长,系统硝化效率得以提高,同时可提高难降解有机物的降解效率;(5)传质效率高,氧转移效率高达26%-60%左右;(6)污泥产量低;(7)出水水质好,出水可直接回用;(8)易于实现自动控制,操作管理方便。
2、膜生物反应器运行的影响因素
膜生物反应器由膜分离单元与生物处理单元组成,因此影响MBR稳定运行的因素不仅包括常规生物动力学参数:有机负荷、污泥浓度、污泥负荷等,还包括膜分离的相关参数:膜的固有性质(膜材料、膜孔径、荷电性等)、滤液的性质、操作方式、反应器的水力条件等。
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膜生物反应器运行的影响因素
膜生物反应器由膜分离单元与生物处理单元组成,因此影响MBR稳定运行的因素不仅包括常规生物动力学参数:有机负荷、污泥浓度、污泥负荷等,还包括膜分离的相关参数:膜的固有性质(膜材料、膜孔径、荷电性等)、滤液的性质、操作方式、反应器的水力条件等。其中生物动力学参数主要影响MBR的处理**,膜分离参数主要影响MBR的处理能力。
影响MBR稳定运行的生物动力学参数
有机负荷
研究表明:好氧MBR出水受容积负荷与水力停留时间(HRT)的影响较小,而厌氧MBR出水受容积负荷与HRT的影响较大。采用好氧MBR处理巴西基酸生产废水发现:COD容积负荷分别为12 kg/(m3·d),24 kg/(m3·d),36 kg/(m3·d),48 kg/(m3·d)时,出水COD浓度变化不大;且HRT对出水水质无**的影响。而何义亮[4]用厌氧MBR处理高浓度食品(http://www.maoyihang.com/sell/l_32/)废水却发现:当COD容积负荷从2 kg/(m3·d)升高到45kg/(m3·d),COD去除率从90%下降*70%;且HRT对处理**有重要影响。对这些研究的比较发现:在好氧MBR中,污泥浓度随容积负荷的增加迅速升高,有机物去除速率加快,污泥负荷基本保持不变,从而抑制出水水质的恶化;而在厌氧MBR中,污泥浓度升高缓慢,因此厌氧MBR出水水质易受容积负荷的影响。
污泥浓度
许多研究都表明污泥浓度与溶解性微生物产物是影响膜通量的重要参数。这些研究成果表明:一定条件下污泥浓度越高,膜通量愈低。顾平[5]在一体式MBR处理生活污水的研究却发现:当曝气强度足够大时(气水比近似100:1),MLSS由10g/L变化到35g/L时,MLSS与膜通量没有**的相关性;但如果降低曝气强度,MLSS对膜通量可能产生一定的影响。 污泥浓度对膜通量的影响程度与曝气强度、膜面循环流速、水力学条件等密切相关。应用正交试验的方法对一体式MBR中膜污染速度与污泥浓度、曝气量和膜通量的关系进行考察,研究结果表明:不同污泥浓度均存在一个污泥在膜表面大量沉积的临界膜通量,当膜通量小于临界膜通量,膜污染主要由溶解性有机物在膜面的沉积引起;当膜通量大于临界膜通量,膜污染主要由悬浮污泥在膜面的沉积引起;在污泥浓度较低时,曝气强度对膜的污染影响不大,在中、高污泥浓度条件下,增加曝气强度有利于减缓膜污染;临界膜通量J与污泥浓度MLSS和曝气强度QA有以下关系:QA/J =8.34e0.07MLSS。