





小型污水处理设备的主要特点是设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。
主要特点:采用***技术,自动化程度高,操作方便、管理简单、使用寿命长。停留时间短,仅有3-5分钟,。运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到蕞小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高.
臭氧处理工艺
臭氧是一种具有刺激性特殊气味的不稳定气体。在常温下,臭氧为蓝色气体,为已知强的氧化剂之一。
臭氧处理可以杀灭***繁殖体和芽胞、病毒、***等,并可***内毒杆jun毒su,是目前杀毒效果hao的处理工艺。经过臭氧处理后,水中的***去除率为99.985%-99.998%,去除有机物40%,色度去除率为77%,亚xiao酸盐类去除率为79.5%,类蛋白氨去除率为11.9%。但其不足之处在于运行费比传统使用液lv消毒贵一些。
影响出水效果的因素:
1、水力停留时间(t)
反硝化t小于2h,硝化t大于6h,当硝化水力停留时间与反硝化水力停留时间为3:1时,氨氮去除率达到70%~80%,否则去除率下降。
2、有机物浓度与DO
进入硝化好氧池中BOD5小于80mg/L;硝化好氧池中DO大于2mg/L。
3、BOD5/NOx-N值
反硝化缺氧池污水中溶解氧性的BOD5/NOx-N值应大于4,以保证反硝化过程中有充足的有机碳源:
4、混合液回流比
混合液回流比不仅影响脱氮效率,而且影响动力消耗。混合液回流比对脱氮效率的影响见表1-1.从表中可以看出,RN≤50%,脱氮效率ηN很低:RN小于200%,ηN岁RN的上升而显著上升,当RN>200%后ηN上升比缓慢,一般内回流比控制在200%~400%。
表1-1 混合液回流比对脱氮效率的影响
RN/% | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
脱氮效率ηN/% | 33.3 | 50 | 66.7 | 75 | 80 | 83.3 | 85 | 87.5 | 88.8 | 90 |
5、污泥浓度(MLSS)
污泥浓度一般要求大于3000mg/L,否则脱氮效率下降。
6、污泥龄(θc)
污泥龄应达到15d以上。
7、硝化段的污泥有机负荷率
硝化段的污泥有机负荷率要小于0.18kgBOD5/(kgMLSS·d);硝化段的TKN/MLSS负荷率小于0.05kgTKN/(kgMLSS·d)。
8、温度与PH
硝化舒适的温度20~30℃、反硝化适宜的温度20~40℃;硝化适宜PH=8~8.4、反硝化适宜PH值为6.5~7.5。
9、原污水总氮浓度TN
原污水总氮浓度TN<30mg/L。
MBR膜的清洗方法
膜清洗一般分为物理清洗和化学清洗。物理清洗包括曝气清洗、水反洗和超声波清洗;化学清洗为化学物质清洗,如使用次氯suan钠和盐酸等进行清洗。
1、物理清洗
物理清洗主要是依靠物理机械的冲刷及反冲洗使得膜表面和膜孔内的污染物脱落的过程。物理清洗所需设备简单,但清洗效果有限,不能清除膜污染,只能作为一种维护手段。
(1)曝气清洗初期收有机物污染的膜清洗是有效的。曝气清洗是一种强化水流循环作用的物理清洗方法,曝气会形成水和空气的气泡流体,气泡尾流在膜表面产生剪切作用。气泡尾流区的体积和气泡的尺寸成正比,但企业流动呈大气泡流动时,较大气泡产生的较大尾流区更有利于***膜污染的发展。
大量气泡以较高速度穿过膜组件以及气体夹带的水流对膜表面的冲刷作用,使膜表面处于剧烈紊动状态,避免了凝胶层的增厚和堵塞物质的积累,可延长膜清洗周期。同时这种紊动作用还从两方面缓解了浓差极化现象,一是通过曝气提高水流速度,使其处于紊流状态,让膜表面的高浓度与主流浓度更好的混合;而是对膜表面不断进行清洗,消除已形成的凝胶层。
(2)水反洗
水反洗模式是保证浸没式膜在各种运行条件下保持***佳透水性的蕞简单的方法之一。反洗是指在膜出水口施加一个反冲洗压力,将水流反向通过膜,使膜孔轻微膨胀,驱逐黏附在膜丝表面的固体颗粒。水反冲洗结束后,膜系统一般需停歇一段时间,停歇控制是反洗的一个备用选择。停歇模式下,停止产水,在此期间膜表面积累的固体颗粒将通过膜曝气被带走。
(3)超声波清洗膜
超声波清洗是利用超声波在水中引起剧烈的紊流、气穴和震动而达到去除膜污染的目的。研究表明,利用超声波清洗膜也有一定的效果,乡镇污水处理设备,尤其对于采用一般常规清洗方法难以达到要求及几何形状比较复杂的被清洗物,超声波效果更为明显。如附着生长型MBR的污染膜表面黏性较大,常规物理清洗效果差,采用超声波清洗,能使莫通透性***越30%。
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