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MBR生活污水处理装置

产品特点: MBR生活污水处理装置
城市污水处理设备采用的工艺流程主要包括机械处理、生化处理(水线)、污泥处理等工段。由机械处理和生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5和SS去除率可达到 90%~98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不*二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两大类。
更新时间: 2023-11-04
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MBR生活污水处理装置 的详细介绍
处理量0.5-50m³/h

 

MBR生活污水处理装置

MBR生活污水处理装置

从上述流程可以看出,要使活性污泥法形成一个实用的处理方法,污泥除了要具有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。活性污泥法的基本工艺流程由曝气池、二沉池、曝气系统、污泥回流及剩余污泥排放五部分组成。

废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢状态。随后曝气池内的泥水混合液流入二沉池,进行泥水分离,活性污泥絮体沉入池底,泥水分离后的水作为处理水排出二沉池。二沉池沉降下来的污泥大部分作为回流污泥返回曝气池,称为回流污泥,其余的则从沉淀池中排除,这部分污泥称为剩余污泥。

从上述流程可以看出,要使活性污泥法形成一个实用的处理方法,污泥除了要具有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。活性污泥法的基本工艺流程由曝气池、二沉池、曝气系统、污泥回流及剩余污泥排放五部分组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。

曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢状态。随后曝气池内的泥水混合液流入二沉池,进行泥水分离,活性污泥絮体沉入池底,泥水分离后的水作为处理水排出二沉池。二沉池沉降下来的污泥大部分作为回流污泥返回曝气池,称为回流污泥,其余的则从沉淀池中排除,这部分污泥称为剩余污泥。

从上述流程可以看出,要使活性污泥法形成一个实用的处理方法,污泥除了要具有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。污泥调理主要是对污泥颗粒表面的有机物进行改性,破坏污泥的细胞和胶体结构,改变污泥的水分结合状态,同时降低污泥的压塑性,使污泥能满足深度脱水干化处理的要求。

深度脱水系统的工作原理高压压滤设备是污泥深度脱水系统的核心设备,机架采用特种材质的钢结构,满足了高压工况的需要。高压污泥压滤设备主要由固定滤板、活动滤板、横梁、过滤介质、压紧装置、集液槽等组成。滤板采用耐高压材料,使用时间长,故障率低。设备的工作过程是:调理后的污泥由污泥输送泵送入压滤设备滤室,滤室进泥完成后自动关闭进料阀,向滤室内通入气体或液体

使得滤布膨胀变形,从而达到对滤饼的二次压榨的作用,高压将滤饼之中的毛细水、结合水等水分脱出。压榨完成后可实现自动卸泥。深度压滤脱水系统的特点采用液压高压压紧装置,具有自动进程、回程和保压控制功能;采用的液压系统和自动控制系统,操作安全、简单

机架强度高,承压支撑性好;有效过滤面积大,过滤速度快;滤板材质强度高、耐腐蚀、使用寿命长;滤板抗疲劳、抗老化、密封性能好。综合处置污泥的主要处置方式有填埋、焚烧、土地利用、建材利用等。土地填埋土地填埋是成熟传统的污泥处置方式,是将城市污泥经处理后,直接倾倒于垃圾或污泥填埋厂。填埋处置对前期的污泥处理要求较低,一般进行减容稳定即可。

停止循环,延时曝气。为进一步降低序批处理格内的有机物和氮浓度,减少剩余的氮气泡,采用延时曝气。这步是在没有循环,没有进出流量的隔离状态下进行。延时曝气使序批处理格中的BOD5和TKN达到处理的要求水平。静置沉淀。延时曝气停止后,在隔离状态下,开始静置沉淀,使活性污泥与上清液有效分离,为下半个周期作为澄清池出水做准备。

沉淀开始时,由于仍存在剩余的溶解氧,沉淀污泥中的硝化菌继续硝化残余的氨,而好氧微生物继续进行好氧内源呼吸。当混合液中氧减少到一定程度时,兼性菌开始利用硝化态氮作为电子受体进行缺氧内源呼吸,进行程度较低的反硝化作用。在整个半周期过程中,此时序批处理格中上清液的BOD、TKN、氨、盐、亚盐的浓度zui低,悬浮固体总量也zui少,因此该序批处理格在下半个周期作为沉淀池,其出水质量是可靠的。

在这一步,可以从交替序批处理格中排放剩余污泥。第二个半周期:步骤6的结束标志着处理运行的下半个循环操作开始。通过两个半周期,改变交替序批处理格的操作形式。第二个半周期与*个半周期的6个操作步骤相同。MSBR系统能进行不同配置的设计和运行,以达到不同的处理目的。每半个运行周期中,步骤的数量和每步骤所需的时间,取决于原水的特性和出水的要求。这里介绍了6个运行步骤,但所需总的步骤可以被系统设计者所选择。常常可以在实际运行中减少,以便使运行过程简单化。

 

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