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      主營產品:生活廢水一體化設備、農村一體化生活污水處理成套設備

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      生活MBR污水處理工藝流程

      生活MBR污水處理工藝流程

      更新時間:2024-07-09

      型號:ZM-100

      廠商性質:生產廠家

      生產地址:天津

      簡要描述:
      生活MBR污水處理工藝流程
      生物接觸氧化工藝又稱“淹沒式生物濾池"、“接觸曝氣法"、“固著式活性污泥法",其技術原理是在生物反應池內填充填料,已經充氧的污水浸沒全部填料并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中的有機污染物得以去除,污水得到凈化。
      品牌眾邁環保加工定制
      處理量0.5-50m3/h主體材質碳鋼
      水泵功率0.75kw額定電壓380v

      生活MBR污水處理工藝流程

        農村生活污水處理工藝由調節池、厭氧處理、好氧處理、池和沉淀池 消毒池五個處理單元組成。下文詳細描述這五個處理池體的功能特點:

             1、調節池:對水質和水量開展平衡調節,以保證接下來處理的水質穩定,增加污水處理設備的運行時間,降低工程成本。

             2、厭氧處理厭氧處理分四個階段進行:水解環節酸化環節乙酸生產環節甲烷產生環節。

             3、好氧處理在廢水的好氧生物處理中,氧是有機物氧化過程中的一個氫受體。正是因為氫的轉移,能量被釋放,變成微生物生命活動和合成新的細胞物質的再生資源。因而,必須不斷提供足夠的溶解氧。

      在需氧生物處理過程中,微生物吸收的一些有機氧化物被分解為簡單的無機物(如有機物中的碳被氧化為二氧化碳,氫和氧化合成水,氮被氧化為氨,亞硝酸鹽和硝酸鹽,而磷被氧化為磷酸,硫被氧化為硫酸鹽等,同時釋放能量作為微生物自身生命活動的能量來源。有機物的另一部分被用作其生長和繁殖的結構材料,以合成新的原生質。這個氧化分解和同化的過程可以用以下的生化反應來表示。當廢水中有足夠的養分,即微生物可以獲得足夠的能量,可以大量合成新的原生質時,微生物繼續生長;當廢水中缺乏養分時,微生物只能依賴儲存在細胞中的物質,甚至原生質也被用作養分,以獲得生存活動所需的能量。在這種情況下,微生物的重量和數量都在不斷減少。

             4、膜生物反應器(MBR)是一種將高效膜分離技術與活性污泥工藝相結合的新型污水處理技術。它可用于城市或工業廢水的高有機質處理。盡管好氧MBR工藝的技術應用可以追溯到20世紀70年代,但它在污水處理領域的大規模商業應用在過去的10年中才剛剛起步。膜組件固液分離工藝替代了傳統的沉淀工藝,能高效除去固體懸浮顆粒和有機顆粒,制備無菌水。MBR是一種智能化、高效的污水處理系統,能夠滿足日漸復雜的農村生活污水處理需求,地改善了污水處理后的水質。

             5、污水消毒池:經生化處理后的水消毒,保證出水有害細菌不超標。為MBR膜提供反沖洗水,確保膜透性和使用壽命。廢水處理過程中產生的剩余污泥經脫水器脫水后處理。

       

      生活MBR污水處理工藝流程特點

       

      mbr是一種將活性污泥法和一體化浸沒式膜分離系統相結合的新型污水處理技術。這一過程可廣泛應用于市政和工業污水處理領域,包括水資源回用,社區發展,公園景點水資源回用等。作為一種新興的污水處理技術,MBR已經被廣泛的應用于世界各地的污水處理廠。

        典型MBR系統的流程可以描述如下:

        污水經過1-2mm格柵流入調節池,在這里進水的水質和水量的調節;被格刪攔截的雜質需要定期清理。接下來,調節池中的污水被泵輸送至mbr系統,在mbr系統內實現微生物對污染物進行分解消減,包括好氧和缺氧反應區,不能被降解的雜質和活性污泥被膜組件分離后留在膜池內。膜過濾產水則達標回用或排放。

       

       

      mbr污水處理工藝特點:

        1)采用定期的水反洗、化學反洗及化學清洗工藝保證了膜組件的產水能力和膜通量。

        2)跨膜壓力(TMP)低,通常為0.01~0.06 MPa,可利用虹吸原理而無需外加抽吸動力即可產水,系統運行費用低。

        3)mbr工藝采用缺氧和好氧組合形式。污水入缺氧區,在此將大分子量長鏈有機物分解為易生化的小分子有機物,然后污水進入好氧區進行有機物生物降解,同時進行生物硝化反應,并通過回流到缺氧區進行反硝化,完成脫氮功能。

        好氧區,在硝化菌的作用下進行如下化學反應:

        2NH4++3O2→2NO2-+4H++2H2O

        2NO2-+O2→2N03-。

        缺氧區.在反硝化菌的作用下進行如下化學反應:

        6NO3-+2CH30H→6NO2-+2CO2↑+4H20

        2N02-+3CH3OH→3N2↑+3H20+60H-+3C02。

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