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MBBR一体化污水处理设备
浏览: 发布日期:2020-01-04 15:25:12 咨询电话:13176738963

一、MBBR工艺的核心技术


        MBBR一体化污水处理设备是以MBBR填料为核心技术的一种污水处理设备,MBBR填料是应用在MBBR一体化污水处理设备中的微生物载体,主要是为微生物提供适合生长的环境。

        MBBR填料是一种新型生物活性载体,它采用科学配方,根据污水性质不同,在高分子材料中融合多种有利于微生物快速附着生长的微量元素,经过特殊工艺改性、构造而成,具有比表面积大、亲水性好、生物活性高、挂膜快、处理效果好、使用寿命长等优点。

MBBR一体化污水处理设备(图1)

二、技术特点


本着投资省、运行费用低、操作管理方便的原则,向建设一个高效、紧凑、省地、节能的污水处理厂靠拢,本次设计最终选择了技术优化集成的MBBR一体化污水处理设备。

本方案拟采用“预脱硝厌氧+缺氧生物接触氧化法+MBBR好氧生物接触氧化法+混凝沉淀+消毒”为主体的处理工艺。通过厌、好氧菌分解有机物达到降解去除综合污水中有机污染物质,然后再经絮凝沉淀去除悬浮物,最后再经消毒去除有毒物质后达到污水排放要求。

潍坊中侨环境工程有限公司自主研发、设计、生产的MBBR一体化生化污水处理设备。

●壳体采用碳钢材质,强度高、耐老化、寿命长。

●内部采用鼓风曝气内循环技术,使污水与活性污泥、溶解氧充分混合,可大幅度提高氧的传质效率和污泥的生化活性。

●曝气池内装填有我公司研发生产的功能型生物亲和填料,挂模迅速、微生物生长快、活性高,兼具过滤作用,因而出水水质好,比其他厂家一体化污水处理设备采用的软性填料具有非常明显的优势。

●剩余污泥通过污泥泵提升到污泥浓缩池,在污泥池内积累达到一定数量后可用环卫化粪池清理车抽走处理。


三、工艺流程及原理


       生活污水经收集管网排入污水格栅渠,格栅渠内安装粗﹑细格栅,除去大颗粒的杂物,在格栅渠内设有沉砂区域,需定期清理沉砂。经格栅渠处理后的污水自流进入调节池,调节池可调节污水水质水量,同时具有同步硝化﹑反硝化的功能。调节池内根据实际情况,可安装曝气系统。污水在调节池内充分调节稳定水质后,经提升泵提升至贝斯一体化设备内,在设备内污水依次经过厌预脱硝区﹑厌氧区﹑缺氧区﹑好氧区﹑沉淀区,污水中污染因子被微生物充分降解分解或与水分离。好氧区的混合液通过气提回流装置回流至缺氧区,沉淀区的底部污泥通过气提回流装置回流至预脱硝区。好氧区出水流入至沉淀区进行固液分离,沉淀池的上清液经过重力流经过紫外消毒设备后达标排放。泥污定期自动外排至污泥池,污泥池污泥定期外运处理或用于农业生产。整套处理工艺设有应急系统,当出现污水不达标时,污水通过管道排放至调节池重新处理,以确保污水达标后排放。

MBBR一体化污水处理设备(图2)

四、A3O+MBBR一体化污水处理设备机理


A3/O污水生化处理工艺是对传统A/A/O(即A2/O)工艺的全面提升,优化设置功能明晰的预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区,强化了脱氮除磷的效果。

MBBR是移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor)的简称,该工艺兼具传统流化床和生物接触氧化两者的优点,运行稳定可靠,抗冲击负荷能力强,脱氮效果好,是一种经济高效的污水处理工艺。目前,国外应用较多。具有生化系统启动快、脱氮除磷效果好、剩余活性污泥少、投资运行费用低的特点。

(1)污水污泥同步处理(剩余活性污泥少)

以A3/O+MBBR工艺为主的贝斯设备在实现污水处理的同时,实现了有机污泥的大幅度减量,剩余活性污泥大大降低,有助于缓解剩余污泥处置难题。

F/M比是影响污泥增值的重要因素,低F/M将使得生化系统中污泥处于高度内源呼吸相,进入系统有机基质最终被内源呼吸而代谢成为二氧化碳、水及少量无机盐。

新增有机物在活性菌的作用下一部分被分解为小分子有机物,继而被氧化分解为CO2、H2O等无机物;另一部分被合成为细胞。在低污泥负荷条件下,该细胞作为营养物在活性菌作用下一部分又被分解为小分子有机物,继而又被氧化分解为CO2、H2O等无机物;另一部分又被合成为新细胞。依此类推,在低污泥负荷条件下,该新细胞又作为营养物在活性菌的作用下继续作分解与合成的代谢,直至细胞最后全部代谢为CO2、H2O等无机物。从整个分解、合成代谢的过程来看,有机物已被彻底代谢,系统内有机污泥没有富集增长。

在MBBR工艺过程中,部分COD被转化为新的活性污泥,同时部分老化污泥被消化和矿化,实现了污泥的自动消化和降解平衡,减小有机性污泥排放。

(2)同步脱氮(同步硝化反硝化)

由于MBBR移动膜的存在,当使溶解氧控制在合适浓度时,由于活性污泥絮体尺寸或生物膜厚度的变化,使其可以形成表面DO高,内层DO低的一个浓度梯度,进而形成不同的溶解氧条件,进而给同步硝化反硝化创造必要的条件,使其在同一个反应器内同时发生成为可能。同步硝化反硝化可大大减少反应时间和反应器的容积,提高氨氮总氮去除效果。




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