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        MBR膜一體化污水處理裝置

        時間:2019/8/13閱讀:495
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        MBR膜一體化污水處理裝置

        活性污泥法與生物膜法具有不同的工藝特點
        固著于固體表面上的生物膜對廢水水質、水量的變化有較強的適應性,操作穩定性好;而活性污泥法常用于特定水質、低濃度的污水處理,而且污水中含有足夠的可溶性、易分解的有機物,但處理廢水中的膠狀污染物較為理想。
        生物膜法不會發生污泥膨脹,產生的污泥量少,運行管理較方便,且節能,易于維護管理,動力費用低;而活性污泥法在步中要攪動,導致曝氣池會產生大量泡沫,污泥膨脹,而且還需要空氣壓縮、攪動、污泥回流等耗費動力設備的過程,所以在動力方面則花費較大。
        活性污泥法需要人為地從空氣壓縮機站送入壓縮空氣,通過鋪設在曝氣池底部的空氣擴散裝置,以細小氣泡的形式進入污水中;生物膜法則采用自然通風供氧。


        活性污泥法對污水的沖擊負荷比較敏感;生物膜法有一定的抗沖擊負荷能力。
        活性污泥法污水與污泥一直處在接觸混合狀態,而且是絮凝狀態,導致污泥沉降性能較差,有時會出現污泥上浮;生物膜法的污泥沉降性能良好,宜于固液分離。
        活性污泥法需要水溫在15~20℃;生物膜法在低水溫條件下能保持一定的凈化功能。
        活性污泥法具有很好的脫氮除磷功能,生物膜法則具有較好的硝化與脫氮功能。
        生物膜法有膜,有固體濾料存在,時間長了就存在污水腐蝕問題,而活性污泥法就不存在此問題。

        MBR膜一體化污水處理裝置活性污泥法與生物膜法中的生物相不同
        生物膜法參與凈化反應微生物多樣化,生物的食物鏈長;而活性污泥法則相對較少,但微生物和污水中的物質也可以形成相對復雜的生物鏈。
        由于微生物附著于固體表面,即使增殖速度慢的微生物也能生長繁殖。而在活性污泥法中,世代期比停留時間長的微生物被排出曝氣池,因此,生物膜中的生物相更為豐富,且沿水流方向膜中生物種群具有一定分布。
        在,有機物代謝較多的轉移為能量,合成新細胞即剩余污泥量較少;經過沉淀濃縮的污泥從沉淀池底部排出,其中大部分作為接種污泥回流至曝氣池,以保證曝氣池內的懸浮固體濃度和微生物濃度都是同營養級的微生物,而且污染物在很大程度上從污水中轉移到了這些剩余污泥中,所以活性污泥法的剩余污泥量則較多。


        活性污泥中的微生物可事先人為培養控制其生長,運行靈活性較強。生物膜法中的微生物難以人為控制,運行靈活性較差。
        膜處理技術主要指的是利用膜,在污水經過膜的過程中,污染物會直接被隔離,幫助污水處理人員更好地處理污染物質,提高污水中有機物的利用率,保證污水處理工作能夠順利進行。在市政污水處理中,由于膜處理技術具有使用方便、成本低。效果好等優點,已經被污水處理人員廣泛應用到實際工作中。同時,采用膜處理技術處理市政污水,能夠有效保證城市污水得到更好的利用,保證污水物質活性,在一定程度上保證了污水的穩定性。對于污染程度比較高的水源,膜處理技術能夠將污染物質更好的分離處理,保證污水處理效果。
        同時,膜處理技術在應用的過程中,工作人員需要在膜外施加一定的壓力,利用壓力將污水中的有害物質分離。對于那些污染較輕的物質,可以對其進行二次利用,減少污染物對環境的污染,對于那些污染比較嚴重的物質,經過膜處理之后,可以采用化學方法或者物理方法及時處理,從而為居民提供一個良好的生活環境。

        活性污泥法處理污水:1、基本組成
        ① 曝氣池:反應主體② 二沉池:1)進行泥水分離,保證出水水質;2)保證回流污泥,維持曝氣池內的污泥濃度。③ 回流系統:1)維持曝氣池的污泥濃度;2)改變回流比,改變曝氣池的運行工況。④ 剩余污泥排放系統:1)是去除有機物的途徑之一;2)維持系統的穩定運行。⑤ 供氧系統:主要由供氧曝氣風機和曝氣器構成向曝氣池內提供足夠的溶解氧。

        MBR膜一體化污水處理裝置活性污泥法處理污水:3、方法設計
        除普通活性污泥法外,還有多點進水、吸附再生、延時曝氣和高負荷率活性污泥等方法。前兩種方法與基本流程有所不同,廢水流進曝氣池的入口的數目和位置有差別。在多點進水活性污泥法中,只有一部分廢水和回流污泥一起在首端入池。 其余的廢水分2~3次在離首端有一定距離的2~3個入口處(入口的間距一般相等)進入曝氣池。從流程上看,可以說吸附再生活性污泥法 只是多點進水過程的變形,幾個廢水入口只用后一個,后者即變成前者。
        方法類型的發展是以過程的機理為依據的。參與過程的主要物質有:有機物、微生物和溶解氧(空氣)。前兩者是主要的,溶解氧只要維持一定的濃度。

        在整個過程中,需氧量是不同的。起始有機物濃度高,微生物繁殖迅速,需氧量大。隨著有機物的逐漸下降,需氧量也逐漸減少。在普通活性污泥法中,曝氣池的供氧是均勻的。這顯然是不合理的。改進的辦法有兩種。一種是從曝氣方法著眼,把均勻的曝氣改為漸降曝氣。另一種就是多點進水的辦法。但是多點進水不僅降低需氧量的變化幅度,而且改變了有機物與微生物的相對量。
        有機物與微生物之比稱污泥負荷率(F:M)。它影響過程的代謝深度和污泥的沉降性能,也影響運行的穩定性和基建費用。污泥負荷率低些,過程的運行比較容易,處理效率比較穩定,剩余污泥量比較少,但基本建設和運行費用一般要高些。

        普通活性污泥法的負荷率常在0.15~0.3公斤BOD/公斤污泥之間。高負荷率活性污泥法采用1以上,回流污泥量和空氣量可以大大減少,節省費用,但是BOD去除率降低到60~70%,因此也稱為變型活性污泥法。用于只需要中等處理程度的場合。延時曝氣活性污泥法則相反,負荷率常小于0.1,曝氣時間超過24小時,代謝深入,剩余污泥量少,無需頻繁排泥,工作穩定,管理簡便,常用于流量很小的場合。
        在實踐中,人們發現污染物轉移到污泥上去的效率很快,而代謝速率較慢。處理城市污水時,往往不到1小時就把廢水BOD降低90%左右。但是如果把這些污泥回流到曝氣池,卻不能再現這樣的能力(見曝氣),從而創造了吸附再生法。活性污泥的再生實質上是給微生物以足夠的時間來消化轉移來的有機物。因此,有人把它改名為接觸穩定法。

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