A/O-MBR脱氮除磷工艺和传统的A/O工艺相类似,在好氧池前面增加一个缺氧池,膜组件浸没在好氧池中。反硝化和微生物释磷过程在缺氧段中进行,有机物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷过程在好氧段进行,膜主要是代替重力沉淀池进行固液分离。在此工艺中,膜的分离过程对同步硝化反硝化及除磷过程起到强化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留时间和水力停留时间分开,并且可以保持反应器中较高的污泥浓度,一般可以达到8~12g/L,这在一定程度上解决了传统脱氮除磷工艺中硝化菌和聚磷菌对污泥停留时间的竞争问题。脱氮反应器管式膜或平板膜保证了清澈透明的出水。平板膜脱氮反应器
污水生物脱氮除磷工艺:当今,能源问题已引起人们的普遍关注,水资源是人类生产,生活不可缺少的自然资源,是生态环境重要要素之一。随着废水排放总量的增加,化肥、合成洗涤剂及农药的普遍使用,水体中的营养物质浓度不断升高,而氮、磷是引起水体富营养化的主要原因之一。常规的生化处理工艺可以有效降低污水的 BOD5和SS,但对污水中同时存在的 N,P 等营养物只能去除 10%~**量含磷污水直接排入水体,因此需要更加稳定、经济、高效的脱氮除磷运行工艺。污水的生物处理具有时变性、非线性和复杂性等特点,这使得污水处理厂的运行和控制非常复杂。高负荷好氧脱氮膜反应器适用于市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工、发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。平板膜脱氮反应器脱氮反应器自控化程度高,操作简单,配备人工少。
污水反硝化脱氮处理是指利用反硝化细菌将水中硝酸盐氮还原成氨氮并进而将其去除的废水脱氮处理过程。污水反硝化脱氮处理是指利用反硝化细菌将水中硝酸盐氮还原成氨氮并进而将其去除的废水脱氮处理过程。反硝化细菌大量存在于污水中,反应在缺氧条件下进行,水中溶解氧应小于0.5mg/L。要求污水中存在一定数量的有机物质(可补充投加二次沉淀污泥、甲醇、醋酸等),反硝化反应池设计为带有搅拌设备的池子或鼓风曝气池。反硝化过程也是硝化-反硝化两阶段脱氮处理方法的第二阶段。
增强脱氮效果的膜生物反应器污水处理工艺,其特征在于它包括以下步骤:所说的反应器的膜区中的混合液一部分被所说的膜组件过滤净化后排放,一部 分通过第二溢流口回流进入反应器的兼性区,回流比在100%-300%之间;进入所说的兼性区的混合液在该区释放溶解氧,然后通过所说的兼性区上设置 的第三溢流口进入所说的缺氧区进行反硝化反应;膜生物反应器(membrane bioreactor,MBR)脱氮工艺是一种将膜生物反应器(MBR)与 好氧硝化缺氧反硝化过程结合起来的工艺,这种工艺通常在好氧段中加入膜组件,保证硝化 菌的生长,达到硝化的目的,并在好氧段之前设置一个缺氧段,好氧段中的污泥混合液回流 至此,与在此段进入的原水混合,利用原水中的有机物作为碳源和电子供体,达到缺氧反硝化的目的。脱氮反应器提高了难降解有机物的降解效率。
随着污水排放总量的不断增加,以及合成洗涤剂、化肥和农药的普遍使用,氮磷营养物质引起的水质富营养化问题日益突出,严重污染了水体,丧失和限制了水体原有的使用功能。因此污水除磷脱氮问题在全球范围内引起普遍重视,围绕除磷脱氮这一要求展开了普遍的技术研究和工程运用,并取得了重大进展。出现了各种各样的高效低耗型污水除磷脱氮处理技术和工艺流程,其中就有膜生物反应器脱氮技术。利用膜生物反应器脱氩主要工艺流程有:传统的生物脱氮工艺与膜生物反应器的结合,新型脱氮工艺与膜生物反应器的结合。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势能使塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。高负荷好氧脱氮膜反应器适合发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。平板膜脱氮反应器
高负荷好氧脱氮膜反应器适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工的有机废水处理。平板膜脱氮反应器
高负荷好氧脱氮膜反应器罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境。污水强化反硝化脱氮系统和方法,该污水强化反硝化脱氮系统包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池,还包括:控制系统,控制系统与曝气系统和碳源投加系统连接;控制系统控制曝气机曝气,使得好氧池DO浓度为0.5‑2.9mg/L,出水氨氮浓度为0.5‑1.5mg/L;碳源投加系统将硝酸氮在线监测仪将硝酸氮反馈至控制系统,当好氧池出水硝酸氮浓度高于设定值10mg/L时,控制系统控制碳源投加装置按5‑7单位碳源/单位硝酸盐投入缺氧池。实现污水处理厂间隙曝气使得出水稳定达标并节约曝气能耗,同时,在缺氧区利用碳源投加系统根据出水硝酸氮浓度精确投药实现高效脱氮,能节约曝气能耗,减少回流液DO浓度,并根据硝酸盐氮浓度精确投加碳源,从而实现高效反硝化并节约碳源成本。平板膜脱氮反应器
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