AO工藝地埋式一體化污水處理設(shè)備廢水,尤其是高濃度有機(jī)廢水的厭氧生物處理技術(shù),由于相對(duì)好氧生物處理有著不可比擬的優(yōu)勢(shì),一直是高濃度有機(jī)廢水處理技術(shù)研究的熱點(diǎn)。廢水的厭氧生物處理技術(shù)是生物處理技術(shù)的一種,要提高厭氧處理速率和效率,除了要給厭氧微生物提供一個(gè)良好的生長(zhǎng)環(huán)境外,保持反應(yīng)器內(nèi)高的污泥濃度和良好的傳質(zhì)效果也是極其關(guān)鍵的。
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
AO工藝地埋式一體化污水處理設(shè)備
污水設(shè)備地埋式一體化污水處理設(shè)備新型、新工藝歡迎采購合作。
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處理水量適合在:1-4000噸每天。
我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。
型號(hào):WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。
設(shè)備銷售范圍:全國(guó)、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區(qū)。
膜生物反應(yīng)器(membrane bioreactor, MBR)由于具有出水水質(zhì)好、占地面積小、剩余污泥少、操作管理方便等優(yōu)點(diǎn),在污水處理與回用領(lǐng)域得到了快速的推廣應(yīng)用。然而,目前MBR仍然面臨著膜污染較重的問題,影響了工藝的經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性。2008年,國(guó)外學(xué)者提出了一種新型的MBR替代工藝,正滲透膜生物反應(yīng)器( osmotic membrane bioreactor, OMBR)。OMBR采用正滲透(forward osmosis , FO)膜代替?zhèn)鹘y(tǒng)MBR中使用的微濾( micro-filtration, MF)膜或超濾( ultra-filtration , OF)膜來實(shí)現(xiàn)泥水分離。由于FO過程借助兩側(cè)的滲透壓差而不是外加壓力作為驅(qū)動(dòng)力,與MBR相比,OMBR具有工藝能耗低、膜污染趨勢(shì)小、出水水質(zhì)可靠等優(yōu)點(diǎn)。作為一種新型的污水處理方法,OMBR目前仍處于研究階段,遇到的瓶頸之一就是鹽度的積累。FO膜的高效截留和反向鹽擴(kuò)散導(dǎo)致OMBR內(nèi)鹽度大幅上升,直接造成滲透壓差的減少和FO膜通量的大幅衰減,同時(shí)對(duì)微生物活性產(chǎn)生不利影響。
考慮到MF膜具有允許溶解性鹽透過的特性,筆者在之前的研究中提出了采用MF膜來控制OMBR中鹽度積累的設(shè)想,成功實(shí)現(xiàn)了鹽度的控制。以此為基礎(chǔ),在本研究中提出了一種新型的污水處理與回用工藝—禍合MF的OMBR ( micro-filtration and forward osmosis membrane bioreactor, MFO-MBR) 。MFO-MBR中FO膜的出水滿足飲用水的標(biāo)準(zhǔn),可以作為高品質(zhì)的回用水,而MF膜的出水可以滿足城市雜用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?;诖耍琈FO-OMBR在今后的污水處理與回用領(lǐng)域應(yīng)該具有良好的應(yīng)用前景。
已有的關(guān)于OMBR的研究均是采用HTI生產(chǎn)的三醋酸纖維(cellulose triacetate , CTA)材質(zhì)的FO膜。最近面世的另一種材質(zhì)的FO膜一聚酞胺復(fù)合薄膜(thin film composite polyamide , TFC)的穩(wěn)定性和親水更好,且反向鹽滲透更低,具有更好的應(yīng)用前景。因此,本文選取HTI公司生產(chǎn)的TFC材質(zhì)的FO膜構(gòu)建MFO-MBR,并從運(yùn)行通量、出水水質(zhì)、鹽度積累、污泥性質(zhì)和膜污染等方面來考察MFO-MBR處理生活污水的運(yùn)行性能。
AO工藝地埋式一體化污水處理設(shè)備厭氧技術(shù)的發(fā)展
廢水,尤其是高濃度有機(jī)廢水的厭氧生物處理技術(shù),由于相對(duì)好氧生物處理有著不可比擬的優(yōu)勢(shì),一直是高濃度有機(jī)廢水處理技術(shù)研究的熱點(diǎn)。廢水的厭氧生物處理技術(shù)是生物處理技術(shù)的一種,要提高厭氧處理速率和效率,除了要給厭氧微生物提供一個(gè)良好的生長(zhǎng)環(huán)境外,保持反應(yīng)器內(nèi)高的污泥濃度和良好的傳質(zhì)效果也是極其關(guān)鍵的。厭氧技術(shù)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:
①以厭氧接觸池為代表的*代厭氧反應(yīng)器,污泥停留時(shí)間(SRT)和水力停留時(shí)間(HRT)大體相同,反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度較低,處理效果差。為了達(dá)到較好的處理效果,廢水在反應(yīng)器內(nèi)通常要停留幾天到幾十天之久。
②以UASB為代表的第二代厭氧反應(yīng)器,依靠顆粒污泥的形成和三相分離器的作用,使污泥在反應(yīng)器內(nèi)滯留,實(shí)現(xiàn)了SRT>HRT,從而一定幅度地提高了反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,但是反應(yīng)器的傳質(zhì)過程并不理想。要改善傳質(zhì)效果,較有效的方法就是提高表面水力負(fù)荷和表面產(chǎn)氣負(fù)荷。然而高負(fù)荷產(chǎn)生的劇烈攪動(dòng)又會(huì)使反應(yīng)器內(nèi)污泥處于*膨脹狀態(tài),污泥過量流失,不得不靠污泥的大量回流來增加生物量,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向轉(zhuǎn)變,處理效果變差。
③作為第三代厭氧反應(yīng)器的典型代表,我公司自行研究開發(fā)的BIC,在第二代厭氧反應(yīng)器基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),吸收其優(yōu)點(diǎn),克服其缺點(diǎn),形成了*國(guó)內(nèi)同行業(yè),具有自己鮮明特色的厭氧處理反應(yīng)器。BIC具有投資低、占地少、負(fù)荷高、耐沖擊、運(yùn)行費(fèi)用低且運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。