MBR膜地埋式一体化污水处理装置

    MBR膜地埋式一体化污水处理装置

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    MBR膜地埋式一体化污水处理设备--工艺流程及各主要构筑物作用与设计
    各处理单元构筑物设计参数、技术原理及作用如下:①中和池:有收集废水和调节pH的作用,为铁炭微电解做准备,其尺寸:4.2m×4m×2.2m;②隔油池:去除漂浮于水面的油污,其尺寸:2m×0.5m×2m;③铁炭微电解池:废水中除了含有的物包括甲醇、氯甲烷、卤硅烷外,还含有硅油、硅树脂、硅橡胶、硅中间体等高聚物[3]。铁炭微电解产生了高化学活性的初生态的亚铁离子和原子氢能将这些高聚物断链、开环,改善硅废水的可生化性。
    铁碳微电解运行时,铁屑和碳颗粒浸没在酸性废水中时,经过一定时间的反应,COD去除率达到24%,BOD/COD可达0.52。黄瑾[4]等用铁炭微电解处理高含盐废水时,废水的可生化性改善后,BOD/COD可达到0.65,这和本项目调试期的结果(0.52)相近。

    该技术原理如下:当两者共存于酸性条件时,由于铁和碳之间的电电位差,废水中会形成无数个微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳,电位高的碳做阴,在溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除,同时有曝气,还会发生下面的反应:
    O2+4H++4e→2H2O; O2+2H2O+4e→4OH-;
    4Fe2++O2+4H+→2H2O+4Fe3+;
    反应中生成的OH-是出水pH值升高的原因,而由Fe2+氧化生成的Fe3+逐渐水解生成聚合度大的Fe(OH)3胶体絮凝剂,可以有效地吸附、凝聚水中的污染物,从而增强对废水的净化效果。
    ④稀酸池:混合硅稀酸废水和铁炭微电解池的出水,起到调节水质水量的作用,其尺寸:6m×4m×4.2m;
    ⑤水解酸化池:将大分子污染物降解为小分子物,提高物的可生化性,其尺寸:6m×4m×3.2m;
    MBR膜地埋式一体化污水处理设备--设计计算
    1、进水提升泵
    进水提升泵按小时平均流量12 m3/h选用,水解池与调节池的水位差为5m,水头损失为2m,水泵扬程为7m。
    采用两台潜水泵50WQ-10-10-0.75(一开一备),水泵性能:Q=7-12m3/h,H=11.5-8m。大流量可达到13 m3/h,回流量可达到5m3/h,回流至调节池进行混合搅拌防止沉淀。
    2、调节池
    设调节时间为8小时,根据废水处理场总平面图,调节池平面尺寸采用5×4.5m,有效水深3m,有效容积为67.5m3,废水停留时间为8.1小时,地下式。
    3、水解池
    水力停留时间采用8小时,有效容积为66.7 m3,尺寸采用5×3m,有效水深4.6m,高0.4m,总高为5m。池内填料采用半软性填料,填料高度采用2m。
    4、接触氧化池
    接触氧化池的进水COD=500mg/L。
    1)接触氧化池去除率(500-100)/500=80%
    2)接触氧化池容积:水力停留时间按12小时设计,有效容积为100m3。
    填料采用半软性填料,填料高度采用3m,有效水深为4.5m,高采用0.5m,则接触氧化池总深为5.0m。考虑总图布置接触氧化池平面尺寸采用8×3m,采用两格设计,每格4×3m。实际有效容积108m3。
    MBR膜地埋式一体化污水处理设备--主反应区设计
    为降低管理难度和污水处理成本,故设计中采用了泥龄较长,污泥负荷较低的延时曝气方式,设计泥龄为15.7d,污泥负荷取0.088kgBODs/MISS。
    由于采用了延时曝气方式,故污泥产泥率比较低,取值为0.945kgSS/kgBODs,每日剩余污泥产量为3510kg,剩余污泥经主反应区内的剩余污泥泵抽升至污泥池。污泥池内设置有潜水搅拌器以保持池内有氧状态,防止磷的析出。
    由于主反应区具有同步硝化和反硝化功能,反硝化主要是在泥水分离阶段使污泥结构内部处于缺氧状态而实现的,因此,PLC子站将根据CAST生物池内的DO值,对生物速率、曝气时间、曝气量、排泥速率等重要运行参数进行在线调节。
    排水装置选型时,考虑到运行自动化程度较高,选用虹吸式滗水器,电磁阀控制虹吸排气管的开启,PLC控制。
    曝气设备采用了较的微孔膜式曝气盘,具有较高的氧转移效率,在水深为4.0m的清水中膜式曝气盘具有25%的氧转移效率;同时盘式曝气器比较节能,具备防堵塞与自清洗功能。
    MBR膜地埋式一体化污水处理设备--微絮凝直接过滤
    微絮凝直接过滤近年来在发达国家已经成为处理低温、低浊、有色水质的主流选择工艺,其工作原理是在废水通过滤池前投加絮凝剂,之后直接进入滤料内部完成反应、沉淀和截留过程,是一种、经济的集成工艺。
    采用微絮凝-变孔隙直接过滤工艺对印染废水二级出水进行深度处理。出水浊度、色度、CODCr的平均值分别为0.16NTU、6倍、21mg/L,去除率依次为98.8%、85%、61.8%。同时陈士明等采用微絮凝直接过滤作为滤的预处理工艺,对印染废水二级出水进行深度处理。
    微絮凝直接过滤-滤组合工艺对浊度和CODCr的去除效果都较稳定,出水浊度小于0.1NTU,色度小于5倍,CODCr的质量浓度小于30mg/L。2个试验结果都很理想,出水水质均可达到回用要求,同时,变孔隙过滤效果明显优于匀孔隙直接过滤,郑蓓等也得到了相似的结论。
    微絮凝工艺既可以单独使用,也可以与生物工艺如BAF或者膜技术组合使用,都可以有很好的处理效果。
    MBR膜地埋式一体化污水处理设备--生物处理工艺控制
    活性污泥系统的生物处理步骤需要适当地混合,以使悬浮固体、空气、营养成分密切接触,基于混合方式不同可分为柱塞流系统和混合系统。此时大量空气从下面通入反应器以有效混合并供给充分的氧气供好氧微生物呼吸,将溶氧应控制在2  mg/L左右,为微生物生长提供优良的环境,在此阶段形成了高活性微生物群落的三维聚集物,称为絮(图1a),典型絮直径为100~500  μm。新的显微技术比如荧光显微镜、共聚焦激光扫描显微镜结合影像分析技术已应用于分析活性污泥聚集体,通常,絮中可辨别出四种主要结构:①活性和失活微生物细胞,主要是细菌、原生动物和后生动物;②胞外聚合物,如碳水化合物、蛋白质;③无机颗粒(沙);④水。从技术角度看,污泥特性至关重要。形成具有优良沉降特性的致密絮体将方便操作。丝状细菌总是出现在运转良好的工艺过程中,没有污泥膨胀或大量起泡的征兆。一般采用几个污泥指标来描述和表征污泥特性




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