以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥mlss浓度可提升至8000~10,000mg/l,甚至更高;污泥龄(srt)可延长至30天以上。膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水-净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对-除磷脱氮提供可能。
工艺说明:
mbr是膜分离技术与生物处理法的结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池,进行固液分离。这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的,而且具有污水三级处理传统工艺不可比ni的优点:
1、地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质-,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。
2、膜的截留作用,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(hrt)和污泥龄(srt)的完全分离,运行控制灵活稳定。
3、由于mbr将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。
4、利于硝化xijun的截留和繁殖,系统硝化-。通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。
5、由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。
6、反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可-长,理论上可实现零污泥排放。
7、系统实现plc控制,操作管理方便。
1.占用空间少。地下污水厂不需要考虑绿化带及隔离带等要求,故占地面积较小。如日本神奈川县叶山镇地下污水处理厂占地面积仅是地上污水处理厂占地面积的1/3. 在地埋式污水处理厂站设计中,考虑到地下空间和投资的-,构筑物设计都比较紧凑技术上也尽量采用占地面积小的处理工艺。
2.噪音污染小。地下污水处理厂的主要处理设备均位于地下,许多机械的震动和噪声对地面建筑和居民基本没有影响,有效地防止了噪声对周围居民工作生活的影响。
3.臭味污染小。由于处于地下全-,地下污水处理厂可以对产生的臭气进行quan面处理,对环境和周边居民生活不产生任何影响。英国的伊斯特本新奇地下污水处理厂虽然位于繁华的街道与海滩之间,但未对本区自然景观及居民生活产生任何不利影响。
4.温度较恒定。地下污水处理厂由于处于地下,除受进水水质的影响外,今本上不受外部环境的影响,-是地下常年温差相较于地面温差要小,有利于各种生物处理工艺的运行。
5.环境适应能力强。地埋式污水处理设备可以用在各种不同环境中,在地-候差异较大的中国南北都能适用,环境适应性强,且设备损耗较于地面污水处理设备小,-,有着-的环境效益与经济效益。
污水的生物处理
生物处理就是利用微生物分解氧化有机物这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物的效率的一种污水处理方法。所有的微生物处理过程都是一种生物转化过程,在这一过程中易于生物降解的有机污染物可在数分钟至数小时内进行两种转化:一是变成从液相中溢出的气体,二是变成剩余生物污泥。在生物反应中,微生物代谢有机污染物并利用代谢过程中所获得的能量来供细胞繁殖和维持生命活动的需要。好氧条件下,微生物将有机污染物中的一部分碳元素转化为co2,厌氧条件下则将其转化为ch4和co2。然后,这些气体从液相分离出来,同时微生物得到增殖,增殖的絮凝状xi菌细胞成为剩余污泥。
生物处理分为好氧、缺氧和厌氧等三类。按照微生物的生长方式可分为悬浮生长、固着生长、混合生长等三类。
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