首页 >> 公司新聞 >>行業(yè)新聞 >> 脫氮除磷要求高?五大MBR組合工藝幫你解決!
详细内容

脫氮除磷要求高?五大MBR組合工藝幫你解決!

由于目前污水排放標準普遍提高了對脫氮除磷的要求,幾乎所有的傳統脫氮除磷工藝都被應用到了MBR工藝中,如AO、A2O、SBR等,這些傳統工藝中遇到的技術(shù)問(wèn)題同樣會(huì )在MBR脫氮除磷工藝中出現,但MBR工藝的一些自身特性可以對原有的脫氮除磷工藝起到強化作用,A2O及其變形強化工藝是眾多應用在MBR脫氮除磷工藝中處理效果最為突出,運行管理最為方便,也是最穩定可靠的一類(lèi)。


以下將介紹多種形式的MBR脫氮除磷組合工藝。

SBR-MBR工藝

序批式反應器(SBR)作為一種改良型的活性污泥處理工藝,利用時(shí)間上的推流代替空間上的推流,即以時(shí)間換空間的概念。該工藝集進(jìn)水、厭氧、好氧、沉淀于一池,不但可以為實(shí)現生物脫氮除磷提供條件,還可以靈活變換運行方式以適應不同類(lèi)型污水的處理要求,便于自動(dòng)控制等。將SBR與MBR相結合形成的SBR-MBR工藝,除了具有一般MBR的優(yōu)點(diǎn)外,對于膜組件本身和SBR工藝兩種程序運行都互有幫助。由于膜組件的截留過(guò)濾作用,反應中的微生物能最大限度地增長(cháng),利于世代時(shí)間較長(cháng)的硝化及亞硝化細菌的生長(cháng)繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有機物的能力較強,同時(shí)也具有較好的硝化能力。此外,SBR式的工作方式為除磷菌的生長(cháng)創(chuàng )造了條件,同時(shí)也滿(mǎn)足了脫氮的需要,使得單一反應器內實(shí)現同時(shí)高效去除氮磷及有機物成為可能。與傳統SBR系統相比,SBR-MBR在反應階段利用膜分離排水,可以減少傳統SBR的循環(huán)時(shí)間;同時(shí),序批式的運行方式可以延緩膜污染。

A2O-MBR工藝

傳統的生物脫氮工藝通常采用前置反硝化或后置反硝化來(lái)實(shí)現氮的去除,而設置了厭氧、缺氧和好氧反應器的A2O工藝則可以實(shí)現同步除碳和脫氮除磷功能。由A2O工藝與膜分離技術(shù)結合而成的具有同步脫氮除磷功能的A2O-MBR工藝,可進(jìn)一步拓展MBR的應用范疇。在該工藝中設置有兩段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池實(shí)現反硝化脫氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厭氧池,實(shí)現厭氧釋磷。A2O-MBR工藝中高濃度的MLSS、獨立控制的水力停留時(shí)間和污泥停留時(shí)間、回流比及污泥負荷率等都會(huì )產(chǎn)生與傳統A2O工藝不同的影響,具有較好的脫氮除磷效率。

3A-MBR工藝

3A-MBR是依據生物脫氮除磷機理,結合膜生物反應器技術(shù)特點(diǎn)而形成的具有高效脫氮除磷性能的新型污水處理工藝。其基本原理是,膜生物反應器內的高濃度硝化液和高濃度活性污泥經(jīng)過(guò)回流系統形成良好的缺氧、厭氧條件,實(shí)現系統的高效脫氮除磷。該工藝的內部流程依次是第一缺氧池、厭氧池、第二缺氧池、好氧池和膜池,膜池混合液分別回流至第一缺氧池和第二缺氧池。第一缺氧池利用進(jìn)水碳源和回流硝化液進(jìn)行快速反硝化,接著(zhù)混合液進(jìn)入厭氧池進(jìn)行厭氧釋磷,減少了硝酸鹽對釋磷的影響,第二缺氧池再利用污水中剩余的碳源和回流的硝化液進(jìn)一步反硝化脫氮,好氧池內同步發(fā)生有機物降解、好氧釋磷和好氧硝化等多種反應,徹底去除污水中的污染物,混合液再a經(jīng)膜過(guò)濾出水,實(shí)現了對污水中有機物和氮磷的去除。3A-MBR工藝合理地組合了有機物降解和脫氮除磷等各處理單元,協(xié)調了各種生物降解功能的發(fā)揮,達到了同步去除各污染指標的目的,具有較高的推廣應用價(jià)值。

A2O/A-MBR工藝

A2O/A-MBR工藝是一種強化內源反硝化的新型工藝,該工藝利用MBR內高濃度活性污泥和生物多樣性來(lái)強化脫氮除磷效果,工藝流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在普通A2O工藝后再設一級缺氧池,在利用進(jìn)水快速碳源完成生物除磷和脫氮后,再利用第二缺氧池進(jìn)行內源反硝化,進(jìn)一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。A2O/A-MBR工藝是針對進(jìn)水碳源不足,而同時(shí)又有較高脫氮要求的污水處理項目所開(kāi)發(fā),也是強化脫氮的MBR脫氮處磷工藝。

A(2A)O-MBR工藝

A(2A)O-MBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結合,其特點(diǎn)是在傳統的A2O工藝中設置了兩段缺氧區(缺氧區Ⅰ和缺氧區Ⅱ),在第一缺氧區內從好氧區回流的NO3-完全被還原,實(shí)現完全反硝化;而在第二缺氧區內實(shí)現內源反硝化,節省外加碳源的投加。生物反硝化需要有機碳源作為電子供體,用于產(chǎn)能和細胞合成。生物脫氮所用碳源一般有3類(lèi):原水碳源、外加碳源和內源碳源。利用原水碳源的前置反硝化工藝一般總氮去除率不高,如果要進(jìn)一步提高脫氮效率,則需要外加碳源進(jìn)行反硝化。

有關(guān)研究發(fā)現污泥中含有的碳水化合物(50.2%)、蛋白質(zhì)(26.7%)、脂肪(20.0%)均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質(zhì)轉化為易生物降解碳源用于脫氮系統,則可大大提高污水的生物脫氮效率,同時(shí)避免了外加碳源,節約運行費用,因此具有很高的價(jià)值。A(2A)OMBR工藝生物池兩段缺氧的設計正是借鑒了這個(gè)原理。

技术支持: 密碼網(wǎng)絡(luò ) | 管理登录
seo seo
杭锦旗| 义马市| 翼城县| 武清区| 澄江县| 华安县| 虹口区| 剑河县| 库伦旗| 马山县| 苏州市| 锦屏县| 新竹市| 渑池县| 泾阳县| 西乌珠穆沁旗| 贵定县| 镇雄县| 英超| 庆安县| 慈利县| 江山市| 巴南区| 西安市| 伊吾县| 锦屏县| 泰和县| 贵溪市| 嘉荫县| 额济纳旗| 台东县| 汶川县| 巴彦淖尔市| 西青区| 贵溪市| 宾川县| 呼和浩特市| 临颍县| 亳州市| 澄江县| 白银市|