綿陽一體化污水處理設(shè)備膜材料分為無機(jī)膜材料與有機(jī)膜材料兩種。常見有機(jī)膜材料為PE、PS與PES等,而無機(jī)膜材料多為一些金屬材料、金屬氧化物以及陶瓷材料。從性能上講,有機(jī)膜材料工藝趨于成熟,膜孔徑和形式多樣,造價(jià)低廉,但使用過程易受污染,使用壽命不長;無機(jī)膜材料具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,能耗較低,但制造成本較高,實(shí)際制備工藝也較難。因此,本工程采用的膜材料為改性后的有機(jī)膜。
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
綿陽一體化污水處理設(shè)備
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MBFB膜生物流化床工藝用于污水深度處理,能在原有污水達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,經(jīng)過生物流化床和陶瓷膜分離系統(tǒng),進(jìn)一步降低COD、NH-N、濁度等指標(biāo),可作為RO脫鹽處理的預(yù)處理工藝,替代原有砂濾、保安過濾、超濾等冗長過濾流程,同時(shí)有機(jī)物含量的降低大大提高RO膜使用壽命,降低回用水處理成本,無機(jī)陶瓷膜分離系統(tǒng),是套污水處理的無機(jī)膜分離系統(tǒng),和其它的有機(jī)膜、無機(jī)膜相比,具有膜通量大、可反沖、全自動(dòng)操作等優(yōu)勢。
工藝概念
膜生物流化床工藝以生物流化床為基礎(chǔ),以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,簡稱PAC)為載體,結(jié)合膜生物反應(yīng)器工藝(Membrane bioreactor,簡稱MBR)的固液分離技術(shù),使反應(yīng)器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機(jī)物與在曝氣條件下處于流化狀態(tài)的活性炭粉末進(jìn)行充分地傳質(zhì)、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區(qū)域;粉末活性炭同時(shí)也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特別是以目標(biāo)污染物為代謝底物的微生物菌群;同時(shí),粉末活性碳對水體中溶解氧有很強(qiáng)的吸附能力,在高溶解氧條件下,微生物對富集在活性炭表面小分子有機(jī)物進(jìn)行氧化分解,然后利用陶瓷膜分離系統(tǒng)將水和吸附了有機(jī)物的粉末活性炭等懸浮顆粒分開,通過錯(cuò)流過濾,進(jìn)一步凈化污水,使其達(dá)到中水回用標(biāo)準(zhǔn)。研究表明,MBFB能有效除去微污染水體中氨氮、COD和其它難降解小分子有毒有機(jī)物等。
MBFB機(jī)理
在MBFB反應(yīng)系統(tǒng)中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成為生物活性碳(BAC),使PAC不僅存在著對小分子有機(jī)污染物的吸附和富集作用,還存在著PAC對微生物的吸附和保護(hù)作用、PAC對溶解氧的吸附作用、在局部高污染物濃度和高溶解氧條件下微生物對小分子有機(jī)物的分解作用以及PAC的生物再生作用。PAC、微生物、溶解氧、污染物等要素在高強(qiáng)度流化、混合、傳質(zhì)、剪切作用下,實(shí)現(xiàn)對微污染小分子有機(jī)物的高效分解。
1、PAC對小分子有機(jī)物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高濃度區(qū),有利于微生物生長和對微污染小分子有機(jī)物的分解作用;
2、PAC對微生物的吸附和保護(hù)作用;
3、PAC對溶解氧吸附作用,隨著活性炭顆粒直徑變小,比表面積增加,PAC對溶解氧的吸附作用越來越強(qiáng);
4、微生物對小分子有機(jī)物的分解作用,MBFB工藝通過PAC對微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通過PAC對微生物的保護(hù)作用,使微生物能有效利用微量的有機(jī)污染物為底物,以溶解氧為電子受體,分解微污染水體中有機(jī)物,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)深度凈化;
5、PAC的生物再生作用,活性炭表面生物膜對吸附的有機(jī)物具有氧化分解作用,可通過生物降解恢復(fù)活性炭吸附能力,實(shí)現(xiàn)PAC的生物再生,在MBFB系統(tǒng)中,高強(qiáng)度的三相傳質(zhì)、混合、紊流、剪切和活性炭顆粒之間的摩擦作用,使活性炭表面老化生物膜不斷脫落,使MBFB保持高效的吸附和生物降解功能。
膜孔徑
關(guān)于MBR(膜生物反應(yīng)器技術(shù))中膜的孔徑,并非是單純的數(shù)值概念,主要指的是膜的過濾精度,是一種正態(tài)的統(tǒng)計(jì)概念。直到今天,上還沒有統(tǒng)一的對于膜孔徑的定義與方法,因此,實(shí)際工作中的出水水質(zhì)更加重要。膜對于污染物的處理過程主要通過以下3種方式進(jìn)行:*,膜孔本身的截流作用;第二,膜孔和膜表面的吸附作用;第三,膜表面沉積層的吸附作用。新鮮膜如果被投入使用起到過濾作用的會是被截流下的污染物構(gòu)成的動(dòng)態(tài)膜,截流貢獻(xiàn)也較大。
膜池停留時(shí)間
膜池是放置膜主件的池體,和二沉池有所不同,因?yàn)橹饕强磕み^濾抽出污水,因此,膜池的停留時(shí)間并不是預(yù)先設(shè)置的限制參數(shù)。膜池的容積主要由以下3種因素決定:*,膜組件形狀;第二,膜池中放置的膜組件的數(shù)量;第三,膜組件的安裝要求。在同一膜池當(dāng)中,不應(yīng)該放置過多的膜組件,放置出現(xiàn)空氣擦洗和抽水不均勻的情況。因此,如果污水處理廠的規(guī)模較大,應(yīng)該設(shè)置成多組膜池并聯(lián)的方式。
膜防堵設(shè)計(jì)
膜的污堵是常見的MBR(膜生物反應(yīng)器技術(shù))工藝的現(xiàn)象,如何對之進(jìn)行延緩是關(guān)鍵性技術(shù)之一。在污水池的處理設(shè)計(jì)過程中,可以從以下5個(gè)方面進(jìn)行考慮:
①膜組件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在該種膜處理方式當(dāng)中,膜元件的選擇應(yīng)該考慮到化學(xué)和物理因素,特別要考慮到清洗手段對于水質(zhì)的具體要求。此外,膜組件的構(gòu)造要能夠使得膜組件流道順暢,且不在局部淤積。其他的不同的技術(shù)手段也同樣有對應(yīng)的要求。
②膜系統(tǒng)優(yōu)化。膜池過流斷面為膜系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵內(nèi)容之一,過渡斷面要使得膜池盡量通過不同膜組件,保證膜池內(nèi)沒有明顯的濃度梯度。此外,空氣擦洗采用的曝氣方式需要一定的水力條件,保持良好的水力沖刷作用。
③前段機(jī)械性預(yù)處理。采用適宜的處理方式除掉水中的大顆粒懸浮物,特別是石油類和纖維類物質(zhì)。
④膜運(yùn)行過程設(shè)計(jì)。許多膜系統(tǒng)運(yùn)行方式是間歇出水,膜組件停止出水期間只是簡單停頓,也有的會反沖洗。循環(huán)周期越短,膜污堵越慢。
⑤膜清洗設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)化學(xué)處理類型分為3種:清水反沖、在線化學(xué)清洗、離線化學(xué)清洗。
結(jié)語
綜上所述,本文對MBR(膜生物反應(yīng)器技術(shù))工藝進(jìn)行了研究,從中可以得出以下結(jié)論:
*,膜生物反應(yīng)器技術(shù)與生物處理、二次沉淀等深度處理工藝不同,性能保障取決于生物處理膜分離單元。
第二,就本工程而言,采用一體化兼氧MBR工藝作為本工程核心處理工藝,具有運(yùn)行成本低、主題設(shè)備高效運(yùn)行、維護(hù)方便等優(yōu)勢。
第三,就膜段工藝參數(shù)設(shè)計(jì)而言,應(yīng)該以MBR(膜生物反應(yīng)器技術(shù))工藝為標(biāo)準(zhǔn)除磷,并對MBR系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,增設(shè)了污泥消化池。
水化技術(shù)是利用比面積在10~50 m2/g 低Si聚合度的層狀硅酸鈣具有很強(qiáng)的不飽和表面電位,高密度的不規(guī)則氫鍵,從而對水體中各種污染物進(jìn)行包括。如圖所示,水體中的溶解性有機(jī)污染物在水體中進(jìn)行無規(guī)則運(yùn)動(dòng)時(shí),水化藥劑具有的高效比表面積能夠?qū)⑽廴疚飳S形皆谄渲?,并通過水化過程中形成的“致密”小顆粒將污染物包裹于其中,隨著包裹過程的進(jìn)行,水化顆粒表面污染物的濃度不斷降低,水體中高濃度的污染物并不斷遷移至水化顆粒表面,伴隨著水化顆粒包裹過程的進(jìn)行,溶液中高濃度的污染物不斷遷移至水化顆粒所具有的納米顆粒中,終降低水體中的污染物濃度。實(shí)踐表明:水化混凝劑對各種廢水都有強(qiáng)大的適應(yīng)能力,即使是難降解廢水也能夠達(dá)到40%以上的預(yù)處理效果。
2末端處理
末端保障藥劑選擇了聚鋁、PAM和水化復(fù)合藥劑作為混凝處理藥劑。由于普通聚鋁、聚鐵不容易形成穩(wěn)定的絮體,形成的絮體分散,且不容易沉降,而水化藥劑展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢,它模擬了硅酸鹽固化過程中對污染物的截留作用,能夠適應(yīng)水體污染物降解的處理。在水體中,水化絮體能夠克服顆粒自由運(yùn)動(dòng)所具有的布朗運(yùn)動(dòng),所形成的絮體具有高效吸附的表面,形成納米結(jié)構(gòu)的松散絮體。