MBR膜處理一體式污水處理設(shè)備厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮?dú)獾倪^程。厭氧氨氧化菌是專性厭氧自養(yǎng)菌,因而非常適合處理含NO2-、低C/N的氨氮廢水。與傳統(tǒng)工藝相比,基于厭氧氨氧化的脫氮方式工藝流程簡單,不需要外加有機(jī)炭源,防止二次污染,又很好的應(yīng)用前景。
產(chǎn)品時間:2024-09-08
MBR膜處理一體式污水處理設(shè)備
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預(yù)處理生化法處理工藝新進(jìn)展
生化法由于其經(jīng)濟(jì)、高效,一直以來在有機(jī)廢水的二級和深度處理中占有重要的地位,是廢水處理達(dá)標(biāo)排放的重要保障。但因為前述高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水的特點(diǎn),用生化法處理該類廢水時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)處理措施,以降低廢水的毒性和負(fù)荷、提高廢水的可生化性。采用物化一生化組合工藝處理某顏料廠含高濃度有機(jī)物、Cu'十和NH3-N的酞臀藍(lán)生產(chǎn)廢水,實際運(yùn)行的出水達(dá)到了一級排放標(biāo)準(zhǔn)。孫華等通過對比實驗研究表明混凝沉淀和氧化不可能有效去除染料生產(chǎn)廢水中的有機(jī)物,活性炭可以大幅度降低出水有機(jī)物濃度,但成木及再生費(fèi)用較高;而對廢水進(jìn)行預(yù)處理后,再進(jìn)行好氧處理可以有效去除有機(jī)物,能使出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),并且費(fèi)用較省。肖晶等利用“混凝一膜分離一生化(A/O)”工藝成功地處理了增白劑廠排出的高濃度有機(jī)廢水。劉小平等將酸性高、COD濃度高的均酸廢水通過與生鐵屑反應(yīng)及堿中和沉淀的預(yù)處理措施,使COD去除率大于60%,BOD/COD由處理前0.15提高到0.50;預(yù)處理后的廢水再與其它低濃度廢水混合,經(jīng)好氧生化處理能達(dá)標(biāo)排放。李潤良等采用“鐵屑內(nèi)電解一亞鐵還原氧化一SBR生化”工藝處理DSD酸生產(chǎn)廢水,實驗結(jié)果表明用該工藝具有成本低和效果好的優(yōu)勢。宋秋萍等選用NaOH,FeC13,PAM作為混凝劑混凝預(yù)處理玻璃纖維污水,處理后出水BOD/COD由原0.07提高到0.35,COD的去除率達(dá)78,再經(jīng)生化處理后,該廢水可達(dá)標(biāo)排放。
難生物降解的高濃度中藥生產(chǎn)有機(jī)廢水進(jìn)行了混凝沉淀和生物處理試驗研究,證明了難生物降解的廢水通過適當(dāng)?shù)那捌谔幚砗笫股幚碜優(yōu)榭尚小?jù)Fatma報道,埃及一個生產(chǎn)油漆的化工廠僅使用FeCl3和CaO作為藥劑的混凝沉淀法就能將廢水處理達(dá)到當(dāng)?shù)氐呐欧艠?biāo)準(zhǔn)。周萬鵬等采用無機(jī)膜一厭氧水解-SBR好氧工藝處理湖南某油脂公司油脂洗滌廢水,經(jīng)工程運(yùn)行實踐表明該工藝能使廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,解決了油脂廢水處理中的難題。胡小兵等運(yùn)用過濾式厭氧折流反應(yīng)器(FABR)對焦化廢水進(jìn)行處理以提高焦化廢水的可生化性,之后再經(jīng)好氧處理,廢水的COD和NH3一去除率均可達(dá)85%以上。PaulMSutton等用流化床反應(yīng)器(FBR)對加拿大Algome鋼廠焦化廢水的應(yīng)用處理進(jìn)行了研究,2周后流化床反應(yīng)器出水中酌的去除率達(dá)99%.5周后硫氰酸鹽的質(zhì)量濃度降至5mg/L以下。
預(yù)處理一生化法是國內(nèi)大多數(shù)高濃度難降解有機(jī)S業(yè)廢水處理工程實踐中的主流方法,也只有預(yù)處理一生化法才能較經(jīng)濟(jì)地滿足我國目前所要求的較低排放濃度。
高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水處理工藝研究發(fā)展方向
高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水中污染物分散狀態(tài)可分為三類:粗分散系、膠態(tài)分散系和高分散系。粗分散系顆粒直徑在。2-2001un,如涂料、纖維雜質(zhì)等:膠態(tài)分散系顆粒直徑在I-500nm,如分散染料、大部分高分子化合物等;高分散系顆粒在0.05-1.5nm,如活性染料,小分子有機(jī)物及部分無機(jī)物。上述污染物,除高分散系不易形成膠體顆粒外,大部分以膠體狀態(tài)或懸浮、乳液狀態(tài)存在于污水中。粗分散系顆粒和膠態(tài)分散系顆粒是廢水中COD濃度的主要組成部分,占到了廢水中COD總濃度的7090%甚至更多,是這類廢水難生物降解的重要原因。
A2/O-MBR+膜分離工藝
在A2/O-MBR組合工藝及其改進(jìn)工藝的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步引入膜分離單元作為再生回用的三級處理單元,可以實現(xiàn)污水資源化高效回用。根據(jù)深度處理膜單元自身的特點(diǎn),可將二級處理出水處理至地表水IV類或以上水質(zhì)。
A2/O-MBR+人工濕地工藝
對于氮磷等部分指標(biāo)偶爾超標(biāo)的A2/O-MBR工藝,可后續(xù)采用潛流人工濕地,發(fā)揮植物根系吸收和富氧作用、基質(zhì)填料截留及微生物的分解作用,進(jìn)一步去除氮磷等植物營養(yǎng)物,可有效保障A2/O-MBR工藝出水達(dá)到地表水IV類限值。提高沉降效率有兩種方法:
1)縮短顆粒的沉淀距離、增大沉淀池面積,斜管沉淀屬這一類;
2)增大礬花顆粒的下沉速度,通過采用高效絮凝劑和優(yōu)化絮凝工藝來實現(xiàn)。
1、平流式沉淀池
平流式沉淀池是目前我國大中型給水廠使用較廣泛的池型,具有結(jié)構(gòu)簡單、管理方便、耐沖擊負(fù)荷強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。平流式沉淀池為矩形,上部為沉淀區(qū),下部為污泥區(qū),池前部有進(jìn)水區(qū),池后部有出水區(qū)。經(jīng)混凝的原水流入沉淀池后,沿進(jìn)水區(qū)整個截面均勻分配,進(jìn)入沉淀區(qū),然后緩慢流向出口區(qū)。水中的顆粒沉于池底,沉積的污泥定期排出池外。
2、蜂窩斜板(管)沉淀池
蜂窩斜板(管)沉淀是把與水平面成一定角度(一般為60。)的眾多蜂窩斜板(管)組件置于沉淀池中。水流可從下向上或從上向下流動,顆粒則沉于底部,而后自動滑下。從改善沉淀池水力條件來分析,由于沉淀池水力半徑大大減小,從而使雷諾數(shù)R大為降低,弗勞德數(shù)大為提高,滿足了水流穩(wěn)定性和層流的要求。為了進(jìn)一步提高沉淀效率,許多改良型的蜂窩斜板(管)沉淀池應(yīng)運(yùn)而生。
蜂窩斜管填料特點(diǎn):
1.濕周大,水力半徑小。
2.層流狀態(tài)好,顆粒沉降不受絮流干擾。
3.當(dāng)斜管管長為1米時,有效負(fù)荷按3-5噸/米2˙時設(shè)計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內(nèi),出水水質(zhì)。
4.在取水口處采用蜂窩斜管,管長2.0~3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運(yùn)行處理。
5.采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
產(chǎn)品規(guī)格:Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm
2.1迷宮式斜管沉淀池
迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數(shù)道翼形葉片,翼形葉片將進(jìn)入的水流分為主流區(qū)、旋流區(qū)和環(huán)流區(qū)。位于主流區(qū)內(nèi)的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區(qū)的絮體,被強(qiáng)制輸送到環(huán)流區(qū),每經(jīng)過一個翼片截留一些絮體。進(jìn)入環(huán)流區(qū)的絮體,在環(huán)流作用下,呈螺旋形運(yùn)動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區(qū)的渦旋強(qiáng)制輸送和環(huán)流區(qū)的高效沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。
生物除磷
EBPR系統(tǒng)中的除磷過程是利用PAOs(聚磷菌)在厭氧條件下吸收基質(zhì)合成聚羥基烷酸(PHA)并分解胞內(nèi)poly-P(聚磷)釋磷,然后在好氧條件下分解胞內(nèi)PHA并過量吸磷合成poly-P完成的。Dulekgurgen發(fā)現(xiàn)EBPR系統(tǒng)厭氧段結(jié)束時,顆粒污泥內(nèi)大量存在的桿狀細(xì)菌經(jīng)染色呈poly-P陰性、PHA陽性,好氧段結(jié)束時桿狀細(xì)菌Neisser染色呈陽性。此染色結(jié)果與活性污泥中PAOs的染色結(jié)果*,說明好氧顆粒污泥中的桿狀細(xì)菌與PAOs的代謝機(jī)理相似。Lin等指出SBR系統(tǒng)中好氧顆粒污泥可厭氧吸收碳源釋磷,并在好氧條件下快速吸磷,顆粒污泥中的P質(zhì)量含量達(dá)1.9%~9.3%,是接種污泥的2.2~11倍。同時隨著顆粒污泥比重的增大,顆粒污泥中P的含量升高,說明胞內(nèi)含poly-P的污泥比普通污泥密度高。Kreuk等研究表明:好氧顆粒污泥表層含有異氧PAOs、自養(yǎng)硝化菌,內(nèi)層含有PAOs,且在低氧飽和濃度(20%)時,總P的去除率可達(dá)到94%。好氧顆粒污泥在EBPR系統(tǒng)中表現(xiàn)出的除磷功能可由PAOs除磷的機(jī)理解釋。