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MBR反应器是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池进行固液分离,在此基础上们大胆地将废水的生物法处理与现代膜分离技术结合在一起,研制成功了MBR反应器。这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的,而
且具有传统工艺不可比拟的优点:
1、对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定,出水悬浮物接近于零。
2、膜生物反应器实现了反应器水力停留时间(HBR)和污泥龄(SRT)的分离,运行控制灵活,操作大为简化。
3、膜的机械截留作用避免了活性微生物的流失,生物反应器内可保持高的活性污泥浓度,从而大大提高了容积负荷,降低污泥负荷,且膜生物反应器将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了二沉池以后的全部处理设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。
4、由于膜的截留作用使STR延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物(如:硝化细菌)的生长环境,可以提高系统的硝化能力,有利于提高难降解大分子物的处理效率,并促使其的分解。
5、由于泥龄(STR)可以非常长,因此生物反应器又起到“污泥硝化池”的作用,从而显着减少污泥的产生量,降低了污泥的处理费用。
填料
选用适当的填料以增加生物膜与废水的接触表面积是提高生物膜净化废水能力的重要措施。一般采用蜂窝状填料。蜂窝状填料孔径须根据废水水质(BOD5即五日生化需氧量、悬浮物等的浓度)、BOD负荷、充氧条件等因素进行选择。在一般情况下,BOD5浓度为100~300毫克/升,孔径可选用32毫米;BOD5为50~100毫克/升,可选用15~20毫米;如在50毫克/升以下,可选用10~15毫米孔径的填料。
填料要质量轻,强度好,抗氧化腐蚀性强,不带来新的毒害。采用较多的有玻璃布、塑料等蜂窝状填料,此外,也可采用绳索、合成纤维、沸石、焦炭等作填料。填料型式有蜂窝状、网状、斜波纹板等。
生物接触氧化法的 BOD负荷与废水的基质浓度有关,对低BOD浓度(50~300毫克/升)废水每日每立方米的填料采用2~5千克(BOD5),废水停留时间为0.5~1.5小时,氧化池内耗氧量约1~3毫克/升。由于氧化池内生物量较大,处理负荷高,可控制溶解氧量较高,一般要求氧化池出水中剩余溶解氧为2~3毫克/升。设计参数编辑
(1)生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个,并按同时工作设计。
(2)填料的体积按填料容积负荷和平均日污水量计算。填料的容积负荷一般应通过试验确定。当无试验资料时,对于生活污水或以生活污水为主的城市污水,容积负荷一般采用1000~1500g BODs/(m³·d)。
(3)污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5~3.0h。
(4)填料层总高度一般为3m。当采用蜂窝型填料时,一般应分层装填,每层高为1m,蜂窝孔径应不小于25mm。
(5)进水BOD5浓度应控制在150~300mg/L的范围内。
(6)接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L之间,气水比为15~20:1。
(7)为布水布气均匀,每格氧化池面积一般应不大于25m²。
生物接触氧化法的适合填料为立体弹性填料,立体弹性填料与硬性类蜂窝填料相比,孔隙可变性大,不堵塞;与软性类填料相比,材质寿命长,不粘连结团;与半软性填料相比,表面积大、挂膜迅速、造价低廉。
具体数据:比表面积300m²/m³,填料长度1~2.5m,直径150mm,接触氧化池水深度可以做到3-8米,立体弹性填料设计容积负荷可达2kg/(m³·d)(一般污水),气水比一般取15:1,运行时溶解氧含量大于2mg/l。
采用好氧接触氧化处理时进水BOD小于500mg/l。
(气水比来源:立方大气含氧量20%,大气密度1kg/m³,每立方曝气含氧约0.1kg,气水比1.5kg氧气:水,BOD为150g氧气/m³,利用效率为10%,可满足需求 ,过气流量不宜过大,否则将对填料上的成膜造成冲击)。
生物接触氧化法具有以下特点:
1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;
3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;
设计要点
1、填料选择
填料是一种比表面积较大的微生物载体,其特性对接触氧化池中生物固体量、氧的利用率、水流条件和废水与生物的接触情况等起着重要的作用,是影响生物接触氧化池处理效果的重要因素。
我公司根据多年运行经验,考虑到印染废水性质、负荷及填料的特性,经过比较,终选用组合式纤维填料,运行中不易堵塞,重量较轻,价格较低,处理效果很好。
2、根据印染废水的特点,我公司在设计生物接触氧化池时,往往在池体中间和后段设计预沉池,一是降低出水中SS浓度,后续沉淀池处理效果;二是沉淀下来的污泥回流到厌氧池,池内具有一定的污泥浓度,较高的去除率。
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