设备特点⑴ 可埋入地表以下,也可直接放在地坪上,占地面积小或不占地;⑵ 污泥产生量较少; ⑶ 对周围环境基本无影响;⑷ 可自动控制、只需人员管理;⑸ 操作简单、维修方便;⑹ 工艺新、出水效果好;⑺ 使用寿命长。MBR一体化水处理是采用中空纤维膜高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的高效新型的污水处理工艺(即MRB膜生活反应器),处理各种**废水,具有处理工艺简单、占地面积小的、处理水质稳定、出水水质好维护管理简单的特点。能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。 由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的(硝化等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入**物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的膜-生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子**物的处理效率和促使其彻底的分解一体化污水处理设备地埋式污水处理设备主要采用碳钢、不锈钢、玻璃钢等材质,将污水处理单元进行整合优化而成的一体化设备。整套设备可以埋入地下,不占用地表面积,适用于占地比较紧张的企业。特点及流程 地埋式污水处理设备主要是设在地下,设备上面可以做绿化或者其他用途,不需要为设备建设厂房设施,生化池采用的是生物接触氧化池,它的体积承担的负荷小,微生物处于自身氧化环节,产泥量会比较小。地埋式污水处理设备通过高空排气进行水中除臭处理,整套设备设置自动报警系统,单设备发生故障的时候会自动启动,整套设备运行安全可靠。该工艺是国内污水处理较**、成熟的处理工艺,能保证污水处理稳定达标。该工艺流程简洁明了,处理效果稳定且操作维修方便。该工艺采用生化池污水一次提升,节省动力消耗,有效地降低了工程投资和运行费用。采用生物接触氧化具有较高的容积复负荷,不存在污泥膨胀问题,对冲击负荷和水质变化的耐受性较强,运行稳定,管理方便。水力条件较好,能很好的向生物供氧,形成稳定的生物系统。6、生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。 1、MBR 膜地埋式一体化成套设备采用常规的A/O/O+生物接触氧化+MBR”的工艺,污水经处理后出水水质达到《污水综合排放标准》GB18920-2002中的一级A排放标准: BOD≤10mg/L COD ≤50mg/L 浊度 <10mg/L 氨氮<5mg/L PH:6-9 2、 该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。工艺流程: 本着处理效果好、运行成本低、投资省的原则,本设计具体工艺流程如下: 工艺介绍: 综合废水自流经格栅格去大颗粒悬浮物流入废水调节池;调节池中废水均质均量后,通过液位计控制由污水提升泵打入水解池,利用厌氧微生物来对废水中N、P、CODcr、BOD5等污染物进行降解。水解池内挂有弹性纤维复合填料以增加微生物量,池内存在高浓度的污泥混合液及生物膜,在池内**物被兼氧菌降解,提高了废水的可生化性,同时,在微生物的作用下,将**氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。水解池出水流入氧化池,在好氧的微生物作用下,将废水中NH4+转化为NO2-和NO3-。又借助池内弹性填料上附着的好氧微生物的氧化代谢作用,分解废水中的**污染物,从而降低其BOD5、CODcr、等污染物指标。接触氧化池出水自流入沉淀池,沉淀的污泥适当经气提打入污泥池消化处理,沉淀池的污水主要进行泥水分离后再流入后续清水消毒池达标排放。污泥池累积的剩余污泥消化后由抽泥泵定期清理外运,上清液回流水解池进行反硝化脱氮处理。工作原理: DM式一体化污水处理设备去除**物污染物及氨氮主要依赖于设备中的A/O生物处理工艺。其中工作原理是污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,他们将污水中的**氮转化分解成NH3-N,同时利用**碳作为电子供体,将NO2-N,NH3-N转化成为N2,而且还利用**碳源和NH3-N合成新的细胞物质,所以不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度**物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。在O级,由于**物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的**物分解成CO2和H2O,自养型细菌(硝化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO3作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N,NO3-N,O级池的出水部分回流到池中,为池水提供电子接受体。通过反硝化作用终消除氮污染。
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