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。脱氮反应器处理水质稳定。兰州脱氮反应器
脱氮反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现很低的剩余污泥排放; 同时膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相非常丰富,活性污泥驯化、增量的过程缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定;而独特设计的高负荷AO脱氮系统保证了稳定的COD、氨氮和总氮(TN)去除效果。脱氮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。兰州好氧脱氮反应器生产商脱氮反应器系统设备少,故障率低,外置式膜美观整洁,便于维护。
膜生物反应器强化脱氮除磷工艺流程包括厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池。污水首先进入厌氧池,在该池发生厌氧释磷;之后进入前缺氧池,来自好氧池的回流带来大量硝酸盐,反硝化菌利用进水中的碳源进行反硝化脱氮,同时部分反硝化聚磷菌进行反硝化除磷;之后进入好氧池,进水中的氨氮通过硝化作用被去除,聚磷菌通过吸磷去除溶解性磷;之后进入后缺氧池,由于碳源在好氧池已基本消耗殆尽,此阶段的主要功能是利用高污泥浓度促进内源反硝化,实现总氮的深度去除;较后进入膜池,膜对污泥絮体、溶解性大分子有机物、胶体磷等进行有效分离,保证稳定的出水水质。
AO脱氮工艺中缺氧池(A池)在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。去除率较高可达90~95%以上,但脱氮效果稍差,脱氮效率70~80%。尽管如此,由于A/O工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。在高氨氮废水中一般采取二级AO串联的方式设计!在脱氮过程中,C/N将影响活性污泥中硝化菌所占的比例。高负荷好氧脱氮膜反应器可实现氨氮、总氮去除的同时,又实现胶状COD的去除,取得更好的出水水质。
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。高负荷好氧脱氮膜反应器有以下特点:1、塔式的AO生化系统,负荷高,占地少;2、系统设备少,故障率低,外置式膜美观整洁,便于维护;3、自控化程度高,操作简单,配备人工少;4、可实现氨氮、总氮去除的同时,又实现胶状COD的去除,取得更好的出水水质;5、罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境;6、出水不含悬浮物,水质清澈透明,便于进一步深度处理或回用。脱氮反应器的出现,使工业领域的有机废水得到了处理。兰州脱氮反应器
高负荷好氧脱氮膜反应器应用行业:市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域。兰州脱氮反应器
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。兰州脱氮反应器
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