40吨/天一体化污水处理设施

    40吨/天一体化污水处理设施

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    一体化膜使用寿命周期短体现在两个方面:一是膜本身*性受损,不能再产出足量、足质的水,需能解决;二是膜受严重污染后暂时性受损,需要频繁清洗才能恢复产水能力,实际使用时间和清洗周期较短,难以适应生产要求。该问题可从工艺设计上加以解决,如提高膜本身的质量,同时加强环境、制造施工和运行管理等。
    (1) 设计
    保护性设计不足,会导致膜产生不可恢复性受损。根据受损的种类不同,其解决方法也各异。列如:为避免膜丝、膜片被划伤,可选用内衬增强型PVDF膜,并且加装前置过滤器;为防止RO膜被氧化性物质氧化,加装ORP仪表和还原剂自动投加装置;为防止压性物理损伤,可加装压力保护设施;为防止膜丝、膜片受水锤冲击破裂,需设计减缓水锤细节。
    设计经验欠缺或过于节省材料成本,会造成实际选用膜面积严重不足;单位面积负荷运转、污染严重,也需频繁清洗。为此,膜面积需要根据稳定膜通量选型设计,对无经验水质,需通过中试验证设计数据o
    对于R0系统,膜串联数量过多,亦会导致后段膜污染严重且难以清洗恢复。解决方法是合理设计RO 膜的串联数量,当采用两段式RO设计时,设计分段清洗。
    此外,前处理能力偏小,导致膜进水水质标,强行运转,亦会缩短膜的使用寿命。对此,需改善前处理工艺,保证膜系统进水水质符合要求。

    对于UF系统,膜本身的抗污染性和亲水性对通量影响较大,通量值低运转一段时间后,MBR、UF的处理能力降低。对此可选用抗污染性强、清洗恢复性好的内衬增强型PVDF膜,结合气洗不断丝,清洗效果非常好。而对于MBR系统,要选用具有*亲水性,并且不断丝的带内衬MBR膜,以保证产水水量跟水质。
    其他重要影响因素:
    (1) 工作环境
    进水水温低于设计温度(常见于季节性变化),会导致膜出水性能下降;水质中污染物种类、浓度和水体黏度的变化,也会导致膜的透水性能低于预期值。解决这些问题,需要在膜系统设计之初,考虑全年低水温和水质的波动幅度,在选膜面积时留出一定的安全余量。
    (2) 选型设计
    由于设计经验不足,过多考虑成本导致选用的膜面积安全余量不足,对膜的产水通量估计过高等,都会使膜达不到设计产能。无论是MBR膜、UF膜还是R0膜,都必须保证足够的膜面积。
    压力不足、流体分布不均,导致水流或气流偏流,也会影响整体膜性能,对于UF系统和Ro系统是如此。 对于RO系统,膜面流速过低,会导致污染物沉积,引起堵塞。解决的方法是改善泵、水路和气路设计, 使多组膜能均担处理负荷,避免部分膜负荷产水,而部分膜未发挥作用。若清洗维护功能设计不足,尤其是无产水自冲洗功能,可通过改善气洗、水洗和药洗设计,设置合适的冲洗频率和水量等参数加以解决。进膜前无前置过滤保护设施,会导致膜系统堵塞。解决方法为:对于MBR系统,增设13 mm细格栅;对于UF系统,增设100um级粗滤器;对于R0系统,增设5um级精密滤器。
    UF及RO系统中,还会产生微生物黏泥堵塞,影响膜正常产水。解决方法为:增设紫外线灭菌器或投加杀菌剂;对于RO膜系统,选用无磷阻垢剂,减缓微生物滋生;定期对系统进行清洗维护。
    前处理能力设计过低或效果变差,导致进膜水质恶化,对膜系统尤其是RO系统影响很大。解决方法为:改善前处理,保证膜系统进水水质;对于UF系统,改善其前置过滤器效果;对于RO系统,保证进水污染指数(SDI)合格。
    该医院污水处理器污水处理单元和控制系统,污水处理器单元包括格栅集水井和依次设置在封闭罐体内的碱调节池、缺氧池、MBR反应池、清水池、消毒池和曝气系统,碱调节池内设有悬浮填料,MBR反应池内设有固液分离的MBR膜组件和加药管;消毒池内设置有用于消毒的二氧化投加机,罐体末端设有操作间,操作间内设有所述的控制系统和曝气系统;控制系统包括主控模块、通信模块、云平台服务器和远程终端设备,主控模块通过通信模块将污水处理数据传送给云平台服务器。本发明能够无人值守,远程进行管理,运行成本低,且出水水质稳定可靠。
    设备特别适用于中、高浓度工业废水的处理,且投资省、占地少、处理。该工艺采用生物接触氧化和沉淀相结合的方法,工艺成熟、可靠。设备中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用进一步得到氧化分解,一部分气提至沉砂沉淀池内,系统污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序输进,达到自动工作,以减少操作工作量,并可减少不必要的人为损坏。
    主流厌氧氨氧化的进步对未来污水处理脱方式的转变具有重要的影响,这一领域的研究和探索已是当前际污水处理发展为引人注目之处,从目前的研究和应用进展来看,主流厌氧氧化技术在未来的发展可能会有如下几个特点:
    (1)主流厌氧氧化在脱方面具有巨大的优势,但在生物除磷方面尚缺乏足够的报道。主流厌氧氧化工艺中生物除磷的实现可能会有两个途径,一个途径是在A段的高负荷活性污泥工艺中;另一个途径是在B段工艺,Strass污水处理厂在B段观察到了明显的释磷和吸磷的现象,这必将会引起众多研究者的兴趣。
    (2)对Anammox菌近些年的研究表明,这类微生物在合适的条件下能够氧化某些物,同时去除NO-3-N。这种特性可能会在未来受到多的关注,并加以利用控制出水的NO-3-N。
    (3)虽然主流厌氧氨氧化工艺在认识上近年来取得了长足的认识,而且这种认识依然在不断发展、不断深化,但目前该技术仍然处于探索阶段,尚不成熟。但当前的探索阶段已经不再停留于实验室的小试、中试,多的探索是通过污水处理厂的生产性规模的探索。目前,**至少已有5座污水处理厂正在尝试实践主流厌氧氧化。可以预见,在未来相当长一段时间内,将会有多污水处理厂直接在工程尺度上去试验和应用。
    每一种技术都有其自身的特点和适应性,我们在为主流厌氧氨氧化工艺巨大优势吸引的同时,也需要清醒地看到它的适用性,在无碳分离、控制手段一般、出水水质严格的情况下,该技术目前尚难有作为。当其在技术金字塔的*闪耀着耀眼光芒的同时,支撑其应用发展的必然是宽广而坚实的基础。
    格 栅: 生产排放的污水经管网系统汇集后,经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。
    污水调节池:用于调节水量和均匀水质,使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统,可提高整个系统的抗冲击性,及减少污水在厌氧状态下的恶臭味,同时可减少后续处理单元的设计规模,污水池内设置潜污泵,用以将污水提升送至后续处理单元。





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