mbr膜一体化污水处理设施
mbr膜污水处理系统,包括mbr膜框架,设置在mbr膜框架内一侧的出水管,设置在mbr膜框架内另一侧的曝气管和设置在mbr膜框架中间的若干个等距分布的mbr膜,所述mbr膜与出水管和曝气管相互连通,所述曝气管向外延伸出mbr膜框架,曝气管延伸出mbr膜框架的部分通过管道a与鼓风机相连,所述出水管向外延伸出mbr膜框架,出水管延伸出mbr膜框架的部分通过管道b与自吸产水泵相连,在所述mbr膜靠近曝气管的一端设置有可拆卸的气浮装置,所述气浮装置另一端与曝气管连接,所述mbr膜包括从内至外依次设置第三过滤膜,第二过滤膜和第1过滤膜。
进一步的,两个第三过滤膜之间相距0.5~3cm,所述第三过滤膜与第二过滤膜之间设置有微生物层,所述第1过滤膜与第二过滤膜之间相距0.5~2cm。
进一步的,所述第三过滤膜孔径为0.03~0.1μm,所述第二过滤膜孔径为0.03~0.1μm,所述第1过滤膜孔径大小为40~80μm。
进一步的,所述管道b上设置有阀门b。进一步的,所述管道a上设置有阀门a。
mbr膜一体化污水处理设施有益效果如下:
1.本实用新型在mbr膜曝气装置上设置气浮装置,不仅可以为膜内的微生物提供充足的氧气,并且通过气浮装置产生的气体可以穿过膜表面,释放到污水中,气浮装置形成的细小气泡可以吸附覆盖在膜表面的杂质,到达净化的作用。通过mbr膜可以增加气浮装置产生的气泡与污水的接触面积,其净化效果更好。
2.本实用新型设置在现有mbr膜的基础上,在其外部设置有多一层的滤膜,可以有效减少有效层的堵塞,通过气泡发生装置形成微小气泡层,可以很好的解决mbr膜表面被污泥覆盖、堵塞的问题。
3.气浮装置产生的气泡在40~80μm之间时,其净化效果好,本mbr膜组件的第1过滤膜孔径为40~80μm,不仅过滤掉较大的杂质,同时也对气泡进行过滤,其去杂质效果好。
4.关闭自吸产水泵的阀门,开启鼓风机的阀门,气浮装置工作可以对mbr膜进行清洗,同时还可以进行污水处理,通过气浮装置产生气泡,本实用新型又转变为气浮装置。
工艺特点
1、解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁床优点。同比传统铁碳填料,损耗量降低了60%以上,同时处理产生的污泥量减少了50%以上。该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜。
2、内电解阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。规整的微电解填料使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换。
3、采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快,一般工业废水只需要30-60分钟,*运行稳定有效。
4、由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中的cod去解率提高10-20%。废水中cod去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。同时b/c值可提高0.1-0.3,提高了废水的可生化性。
5、电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,cod去除率高,并且不会对水造成二次污染。
6、fe2+催化作用,在微电解后投加h2o2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水codcr的去解率可达70-75%。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。
7、对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,即可确保废水处理后稳定达标排放。也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电解处理
cass工艺主反应区分缺氧和好氧两部分,周期性进行曝气、沉淀和撇水。由于周期曝气,曝气时氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果明显,运行费用可降低20%左右。
cass工艺的生物降解、污泥沉淀和废水排放均在同一池中进行,不需调节池、二沉池及污泥回流设备,可大大节省投资,降低运行费用和减少用地。cass工艺采用延时曝气,使污泥的产率低、脱水性好;新型水下曝气设备和浮动式可自动升降撇水装置的应用使系统简便、灵活,出水稳定。
cass法采用厌氧、兼氧结合的生物处理为主,并配合一系列物理、化学手段来沉淀、分解、杀灭污水中的有机物、病菌、病毒,同时还具有良好的除氮、除磷功能,使二级处理的投资可达到三级处理出水水质的效果。
每个cass反应器由生物选择区、缺氧区和好氧区三部分组成。三个区体积比大概为1:2:27。生物选择区实际上是一个容积很小的污水和污泥接触区。活性污泥由好氧区回流并在生物选择区内与新鲜污水混合、接触、创造微生物种群在高负荷下的竞争条件,选择出优势菌种,可有效抑制丝状菌繁殖,提高系统稳定性,同时活性污泥的快速吸附作用加快了溶解性基质的去除,并对难降解有机物起到良好的水解作用,还能使污泥中的磷在厌氧条件下得到有效的释放。
缺氧取区具有辅助生物选择区对进水水质水量变化的缓冲作用,在该区主要是通过再生活性污泥的吸附作用去除有机物,去除率>80%,同时具有促进磷的进一步释放和强化反硝化作用。好氧区是微生物分解所吸附有机物的主要场所,其运行周期包括充水---曝气,充水---沉淀,上清夜滗除和充水---闲置4个阶段,不同的运行阶段及时间可根据所处理的污水水质进行调整。运行周期循环往复,反应中污水的有效容积是个变值。此法连续进水,序批运行方式如下:厌氧→缺氧→好氧→缺氧→厌氧。
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