本產品用于農村地區分散式生活污水治理、城市污水應急治理、人員較密栠的廠礦企業職工生活污水治理、周邊城市截污管網未瑕蓋的學校生活污水治理、醫院醫療廢水
治理、敏感水源地周邊點源水污染治理。相對于傳統工藝具有占地面積小、投資費用低、建設周期短、運行費用低、管理維護簡單的優勢,該技術成功運用的項目有南寧胥秀區
38#、39#污水亙排口治理項目;象州縣中坪、馬坪、運江、大樂污水處理廠項目;青銅峽市2019年農村生活污水治理設施建設項目施工一標項目,邢臺縣農村生活污水處理項目
等。
其工藝流程如下:
工藝流程說明
生活污水通過污水管網收集,集中到污水處理站。進入污水處理廠后進行預處理,先經過格柵,去除污水中的大顆粒物質,自流進入至調節池,調節原水的水質水量,調節
池設置潛水攪拌機。
通過投加除磷藥劑的方式,降低水中的總磷,保證總磷的處理效果。
生化處理采用A2O-MBR工藝,利用微生物的降解能力將污水中較難分解的有機高分子污染物分解成較易分解的有機低分子污染物,同時通過將MBR膜池泥水混合物回流至缺氧
池,依 靠原水中的含碳有機物利用缺氧微生物的反硝化作用將氮氨轉化為氮氣。設置碳源投加裝置,補充碳源,保證脫氮效果的穩定型。厭氧池、缺氧池內均設置攪拌使污泥處
于懸浮狀態不會沉降。
進入到膜系統反應池內,通過膜生物反應器進行泥水分離。清水排入消毒池,通過紫外線進行消毒處理。剩余污泥定期外運處理。
MBR工藝介紹
膜生物反應器(Membrane Bio-Reactor)簡稱MBR,是二十世紀末發展起來的新技術。它是膜分離技術和生物技術的有機結合。它不同于活性污泥法,不使用沉淀池進行固
液分離,而是使用微濾膜分離技術取代傳統活性污泥法的沉淀池和常規過濾單元,使水力停留時間(HRT)和泥齡(SRT)完全分離。因此具有高效固液分離性能,同時利用膜
的特性,使活性污泥不隨出水流失,在生化池中形成8000-12000 mg/L超高濃度的活性污泥濃度,使污染物分解徹底,因此出水水質良好、穩定,出水細菌、懸浮物和濁度接
近于零,并可截留糞大腸菌等生物性污染物,處理后出水可直接回用。
一體化膜生物反應器,也稱浸沒式膜生物反應器(Submerge Membrane Bio-Reacator, SMBR),是近年興起的一種新型工藝,該工藝將膜組件置于生物反應器中,通過工
藝泵的負壓抽吸作用得到膜過濾出水,應用有機平板膜為MBR的膜組件。該工藝可以把固形物及其他大分子物質直接留在生物反應器內,通過曝氣在池內造成一定的旋轉流,
增加膜表面的紊流和減輕膜表面的污染。由于不需要混合液的循環系統,能耗較低。
用于MBR工藝的膜為微濾膜。目前,大多數的MBR 膜孔徑為0.02~0.4μm ,這對于以截留微生物絮體為主的活性污泥(MBR 中一般 7~40μm)來講,完全可以達到目的。
MBR 工藝原理及特點:
MBR工藝是活性污泥法和膜分離技術的結合,其中膜分離工藝代替傳統的活性污泥法中的二沉池,起著把生物處理工藝所依賴的微生物從生物培養液(混合液)中分
離出來的作用,從而微生物得以在生化反應池內保留下來,同時保證出水中基本上不含微生物和其他懸浮物。
膜生物反應器過濾機理:
物理過濾原理:
如上圖所示,MBR平板膜組件浸沒在污水中。污水在兩片膜元件之間流動,清潔的水在壓力或外部抽吸力的作用下流入平板膜的濾板內,再通過膜元件的取水口流出至
集水池,從而達到固液分離的作用。膜表面聚集的污泥,在鼓風氣泡剪切力的作用下,脫離膜表面,從而使膜的固液分離能力持續保持。
生物過濾原理:
浸沒式平板膜除了具有普通膜的物理過濾原理外,在實際運行中,在平板膜的濾膜層外,會均勻地生長一層致密的生物膜。這層生物膜對固液分離的貢獻極大。大部分
固體顆粒實際上是被這層生物膜截留。生物膜的過濾極大地減緩了物理膜的污染速度,MBR平板膜可以運行數個月不清洗,主要是因為有了生物膜的緣故。
由此MBR系統中膜對溶解性有機物的去除來自3個方面的作用:
① 膜孔本身的截留過濾作用;
② 膜表面致密的生物膜的吸附作用;
③ 膜表面形成的沉積層(濾餅層)的過濾/吸附作用。
其中,膜表面沉積層(濾餅層)的截留去除作用貢獻Z大,部分是由膜表面和膜孔的吸附作用完成。實際上,膜孔本身截留作用只能去除溶解性有機物中分子量大于膜的
截留分子量的大分子有機物,其貢獻Z小。
膜分離技術,該技術基于膜具有選擇透過性的獨特功能所開發,是近30年來迅速發展的一項高新技術,目前已廣泛應用于水質凈化、食品、和生物醫藥等眾多領域。在
污水深度處理中通常利用膜的錯流過濾作用形成一定的膜通量從而實現連續的固液分離效果。
與常規分離方法相比,膜分離過程具有能耗低、單級分離效率高、過程簡單、不污染環境、經濟性較好、沒有相變、可在常溫下連續操作以及可直接放大等特點。在全
球水資源緊缺、環境污染日益嚴重的今天,膜分離技術作為一種新型的再生水回用技術,其發展潛力巨大,因此得到了越來越廣泛的應用。