化粪池污水处理设备

化粪池污水处理设备​
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钙离子对膜生物反应器会产生很严重的污染;当原料液中存在0.5mmol/l的ca2+时,其平均粘附力为0.66mn/m,是不存在ca2+时粘附力的2倍,通量较不存在ca2+时下降严重。zhang等提出,ombr的膜污染是在生物膜的形成和无机污染的共同作用下导致的。lay等指出在污水中加入caso4、caco3,经过73d的运行,在膜表面形成了一层凝胶层,经分析知凝胶层中含有较多的胞外聚合物(eps)。
*,溶解性微生物产物(smp)和胞外聚合物是导致传统膜生物反应器膜污染的重要因素,而smp和eps的主要成分是糖类和蛋白质,据lay研究指出,正渗透膜生物反应器运行后的凝胶层中含有大量的eps,因而可以猜测eps对正渗透膜生物反应器也会产生膜污染。she等利用不同金属盐类物质作为驱动溶质,研究其膜污染情况发现,钙盐的膜污染较严重。
一、膜生物反应器(mbr)工艺系统的分类
根据生化系统和膜分离系统的相对位置,膜生物反应器(mbr)可分为分置式mbr和一体式mbr两种。
分置式mbr是将膜组件放置在生化系统之外的单独的膜池内,其特点是膜组件分组明确,运行环境良好,便于独立运行和清洗、检修。一体式mbr则是将膜组件直接放置在生化系统内,其特点是节省占地,但是不利于膜组件的分组和配套管路的敷设。
二、膜生物反应器(mbr)工艺系统的选择
对于城镇污水处理工程,由于规模较大( 一般均在1×10000m3/d 以上) ,考虑到膜组件运行环境、污泥浓度控制、脱氮除磷对do的控制要求以及降低能耗要求等,一般均采用负压抽吸浸没式分置式mbr工艺。
三、生化系统的形式
a2/o—mbr工艺
该工艺中设置有两段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厌氧池,实现厌氧释磷。a2/o—mbr工艺中高浓度的mlss、独立控制的水力停留时间和污泥停留时间、回流比及污泥负荷率等都会产生与传统a2/o工艺不同的影响,具有较好的脱氮除磷效率。
a2o/a—mbr
该工艺是一种强化内源反硝化的新型工艺,该工艺利用mbr内高浓度活性污泥和生物多样性来强化脱氮除磷效果,其内部流程依次为厌氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。该工艺在传统a2o工艺后再设一级缺氧池,利用进水快速碳源完成生物除磷和脱氮后,在第二缺氧池进行内源反硝化,进一步去除 tn 后再利用膜池的好氧曝气作用保障出水水质。a2o/a—mbr 工艺是针对进水碳源不足而同时又有较高脱氮要求的污水处理项目所开发,也是强化脱氮的 mbr 脱氮除磷工艺。
化粪池污水处理设备​mbr 工艺生化系统布局设计
1回流方式
综合各种回流方式的实际效果,提出如下建议: ①采用膜池回流混合液至好氧区,再由好氧区回流硝化液至缺氧区,如果采用膜池回流硝化液至缺氧区的方式,由于混合液富含大量氧气,会破坏缺氧环境,导致反硝化反应不充分。②如果采用两段缺氧生化工艺,宜采用两点回流方式,尽管增加了相应的管渠,但是两区的回流比例可以按照实际运行情况进行分配,以便于充分有效地利用原水碳源和内碳源来提高系统脱氮效果,减少外加碳源的用量。
2进水方式
由于在城镇污水处理工程中均有较高的除磷脱氮要求,因此大多采用了厌氧/缺氧/好氧工艺,对于mbr工艺而言,生物反应池建议采用两点进水方式,即在生物池前设置进水分配渠道和分配调节堰,污水进入分配渠道后,通过两套调节堰门将原水按照一定比例分配到厌氧区和缺氧区,从而选择优先满足生物脱氮还是生物除磷对进水碳源的需要,而且各区的分配比例还可以根据不同水质条件下生物脱氮和生物除磷所需碳源的变化进行灵活调节。
3提升方式
混合液回流有两种提升方式: ①前提升系统,即好氧池出水由泵提升至膜池,膜池的混合液重力回流至生物池; ②后提升系统,即好氧池出水自流至膜池,膜池的混合液通过回流泵提升至生物池。后提升系统较前提升系统提升混合液的流量小,回流泵分别对应各组膜池便于独立检修,但管路系统较为复杂; 前提升系统管路系统较为简单,检修维护工作量小,提升扬程较低。
4好氧区形式
传统活性污泥a2/o系统的好氧区构型多为长方形廊道的推流形式。对于mbr工艺,其好氧区宜设计成*混合式,一方面有利于混合液处于良好的紊动,保持悬浮状态,减小因剪切造成的污泥颗粒破碎,并提高曝气设备的充氧速率; 另一方面,从膜池回流至好氧区的大比例混合液可以实现快速混合以充分利用膜池内的do。
正渗透膜是一种低能耗的膜处理工艺,而膜生物反应器是一种高效的污水处理工艺,其大的瓶颈就是严重的膜污染问题,将正渗透膜应用到膜生物反应器中,即正渗透膜生物反应器。
根据传统膜生物反应器的膜污染特点,研究smp和eps的主要组成成分中的糖类物质对膜的污染情况,利用海藻酸钠模拟糖类物质,并根据生活污水的特点,在海藻酸钠中加入钙、镁离子,研究其在含有不同金属离子时膜不同放置方式时的膜污染情况,将运行后的污染膜片剪下做sem、afm、ftir-atr分析。研究表明,海藻酸钠加不同金属离子的膜污染情况不一致,其膜污染大小顺序为藻酸钠+钙>藻酸钠+钙+镁>藻酸钠+镁,且不同膜放置方式的膜污染不同,活性层面向驱动液的通量较大。
正渗透膜生物反应器是集正渗透膜的截留作用和活性污泥的降解作用系统于一身的污水处理系统。正渗透膜生物反应器是在2008年*提出,正渗透膜生物反应器是一种低污染性能的膜生物反应器,且正渗透膜生物反应器能去除99、以上的有机物和98、以上的氨氮,具有比传统正渗透膜生物反应器更好的污水处理效果。随后,针对ombr的研究越来越多,尤其是南洋理工大学和耶鲁大学,且主要是针对膜污染进行了研究,xian研究正渗透膜污染的是cath等,随后越来越多的学者对正渗透膜生物反应器的膜污染进行了研究,他们指出,正渗透膜生物反应器中几乎没有膜污染或者所有的膜污染都是可逆的。我国对浸没式膜生物反应器(mbr)的研究始于上世纪90年代初。早开始研究的有清华大学、中科院生态环境中心、天津大学、同济大学等。近年,由于该项技术所具有的巨大吸引力和潜在的应用前景,受到了更多研究者的青睐。

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