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MBR膜生活污水處理設施
  • 發布日期:2019-08-21      瀏覽次數:880
    • MBR膜生活污水處理設施

      污水的生物膜法就是采取一定的人工措施,創造有利于微生物生長、繁殖的環境,使微生物大量增殖,以提高微生物氧化、分解有機污染物被降解并轉化為無害物質,使污水得以凈化。
      生物處理法可分為好氧處理法和厭氧處理法兩類。前者處理效率高,效果好,使用廣泛,是生物處理的主要方法。屬于生物處理法的工藝有以下幾種。
      ⑴活性污泥法是當前應用廣泛的一種生物處理技術。將空氣連續鼓入含有大量溶解有機污染物的污水中,經過一段時間,水中既形成繁殖有大量好氧型微生物的絮凝體—活性污 泥,
      活性污泥能夠吸附水中的有機物,生活污水在活性污泥上的微生物以有機物為食料,獲得能量,并不斷省長增殖,有機物被分解、去除,使污水得以凈化。 一般經曝氣池處理的出水是含有大量活性污泥的污水—混合液,經沉淀分離,水被凈化排放,沉淀分離后的污泥作為種泥,部分回流到曝氣池?;钚晕勰喾ㄗ猿霈F以來,經過80多年的演變,出現了各種活性污泥法的變法,但其原理和工藝過程沒有根本性的改變。


      MBR膜生活污水處理設施普通活性污泥法這種方法已被廣泛使用,是許多污水處理廠的常用工藝。傳統活性污泥法是將污水和回流污泥從曝氣池首段引入,呈推流式至曝氣池末端流出,此法適用于處理要求高、水質較穩定的污水,但對負荷的變動適應性較弱,后來在此基礎上產生了一些改良形式。
      ⑶多點進水法為了使槽內有機負荷接近一定值,把污水從幾個點分開流入,有利于解決超負荷問題。
      ⑷吸附再生法接觸槽內活化的活性污泥吸附污染物質,污泥與水分離后,在曝氣槽內把吸附的污染物質進行氧化。該法有利于增加污水處理量,有一定的抗擊沖擊負荷能力。
      ⑸延時曝氣法污水在曝氣池內延長曝氣時間,有利于*氧化,污泥量少,該法適用于小型污水處理廠。
      ⑹厭氧-缺氧好氧活性污泥法 在常規活性污泥法去除有機污染物的同時,為了能有效的去除氮磷等營養物質,人們把厭氧、缺氧、好氧狀況組合到活性污泥法中,使厭氧-缺氧-好氧狀況在反應曝氣池內同時存在或反復周期實現,形成了厭氧-缺氧-好氧活性污泥法。也有的工藝流程采用厭氧-好氧活性污泥法。
      ⑺間歇式活性污泥法污水流至單一反應池中,按時間通過程序控制各過程。在反應池的一個工作周期,運行程序依次為進水、反應、沉淀、出水和待機等過程。該法適用于中小水量和出水水質較高的場合,有利于自動化控制;通過對運行的調整,該法也可進行除磷脫氮和化學處理,有利于污水回用。
      近年來,SBR工藝發展很快,尤其隨著儀表和自控技術與裝備的發展,間歇式活性污泥法新工藝不斷涌現,如CASS工藝、CAST工藝、IDEA工藝、MSBR
      工藝以及UNITANK工藝等。

      ⑻ AB法該法是吸附降解工藝的簡稱,屬超高負荷活性污泥法,它是兩個活性污泥法的串聯系統,兩者各有獨立的二次沉淀池。該法抗沖擊負荷能力強,有利于除磷脫氮和化學處理,特別有利于處理濃度高、水質水量變化大的污水。
      ⑼氧化溝氧化溝為連續環形曝氣池,其池較長,深度較淺。氧化溝系統是一種成本低廉、構造簡單易于維護管理的處理技術,其出水水質好,可進行脫氮,有利于延時曝氣。

      MBR膜生活污水處理設施生物膜法是一種的廢水處理方法,具有污泥量少,不會引起污泥膨脹,對廢水的水質和水量的變動具有較好的適應能力,運行管理簡單等特點。
      生物膜法是使微生物附著在載體表面上并形成生物膜,當污水流經載體表面時,污水中的有機物及溶解氧向生物膜內部擴散。膜內微生物在有氧存在的情況下對有機物進行分解代謝和機體合成代謝,同時分解的代謝產物從生物膜擴散到水相和空氣中,從而使廢水中的有機物得以降解。
      活性污泥法和生物膜法的區別不僅僅是微生物的懸浮與附著之分,更重要的是擴散過程在生物膜處理系統中是一個必須考慮的因素。
      在生物膜反應器中,有機污染物、溶解氧及各種必須的營養物質首先要從液相擴散到生物膜表面,進而進到生物膜內部,只有擴散到生物膜表面或內部的污染物才有可能被生物膜內微生物分解與轉化,終形成各種代謝產物。
      另外,在生物膜反應器中,由于微生物被固定在載體上,從而實現了SRT與HRT(水力停留時間)的分離,使得增殖速率慢的微生物也能生長繁殖。因此,生物膜是一穩定的、多樣的微生物生態系統。

      生物膜的形成原理(掛膜過程)
      生物膜的形成過程是微生物吸附、生長、脫落等綜合作用的動態過程。
      首先,懸浮于液相中的有機污染物及微生物移動并附著在載體表面上;然后,附著在載體上的微生物對有機污染物進行降解,并發生代謝、生長、繁殖等過程,并逐漸在載體的局部區域形成薄的生物膜,這層生物膜具有生化活性,又可進一步吸附、分解廢水中有機污染物,直至后形成一層將載體*包裹的成熟的生物膜。

      微生物膜的形成通常經歷載體表面改良、可逆附著、不可逆附著、生物膜形成四個階段,具體描述如下:
      微生物在載體上的掛膜可分為微生物吸附和固著生長兩個階段。載體加入水體以后,首先進入吸附期。有部分微生物和絲狀物質已經附著在載體表面,附著了較多物質的位置往往是載體的凹處,不容易被水流剪切的地方。此時懸浮液中的微生物大量增長,出現較明顯的一個污泥層。
      經過不可逆附著以后,微生物在載體表面獲得一個比較穩定的生長環境,在供氧和底物充足的情況下,吸附在載體上的污泥中的微生物很快就開始生長。
      隨著培養馴化時間的增長,在載體表面生長的生物膜也迅速增長,逐漸覆蓋整個載體表面,并開始增厚。但生物膜的生長并不均勻,在載體比較突出的地方,生物膜比較薄,而凹處則會長出相當繁盛的菌落,可見水力剪切對生物膜的生長具有重要的影響。在載體表面附著生長的微生物種類也很繁多,除了累枝蟲、鐘蟲外,還可觀察到絲狀菌、球菌、桿菌等,還有一些游泳性的細菌在活動。隨著載體上附著了越來越多的生物膜,載體的表觀密度逐漸會下降,變得更輕,更容易流態化,同時在下降區的載體下降速度有所變慢。

      物理法
      物理法污水處理就是利用物理作用,分離污水中主要呈懸浮狀態的污染物,在處理過程中不改變水的化學性質。
      ⑴沉淀(重力分離)
      污水流入池內由于流速降低,污水中的固體物質在中立的作用下進行沉淀,而使固體物質與水分離。

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