一种mbbr污水处理系统,其包括自前往后依次连接的厌氧区、缺氧一区、缺氧二区、絮凝区、沉淀区、生物膜区及出水区,相邻的区域由隔墙分隔,所述隔墙上均设置有连通口,相邻的区域通过打开所述连通口保持连通;
所述的厌氧区连接有进水管,所述的出水区连接有出水管,mbbr挤出生产线,待处理污水经所述进水管进入,经处理后从所述出水管排出;
所述的絮凝区连接有加药管,所述的沉淀区底部连接有污泥回流管一和剩余污泥排放管,所述的污泥回流一管的另一端连接至所述缺氧一区,所述剩余污泥排放管用于将剩余污泥排出;
所述的出水区与所述的缺氧一区之间连接有硝化液回流管,所述的厌氧区与所述的缺氧二区之间连接有污泥回流管二;
在所述的厌氧区、缺氧一区、缺氧二区及絮凝区内分别设置有搅拌器,在所述的生物膜区内布置有悬浮载体、曝气器一及拦截筛网,mbbr生物填料生产线,在所述出水区内设置有超滤膜组件及曝气器二。
青岛塑诺机械有限公司生产mbbr生物填料悬浮填料挤出生产设备。 mbbr
水力停留时间对mbbr工艺的影响
合适的水力停留时间(hrt)是---净化效果和工程投资经济性的重要控制因素。水力停留时间的长短将直接影响到水中有机物与生物膜的接触时间,进而影响微生物对有机物的吸附和降解效率,所以针对不同的污水类型找出经济而合理的hrt是非常关键的问题之一。---对hrt的研究并没有局限于研究hrt本身的影响,而是通过实验去宏观把握。shhosseini等副在用mbbr法对含酚类工业废水进行了实验研究,结果表明:在一般情况下,随着hrt的逐渐延长,出水cod浓度会逐渐降低。但同时他也发现了一个更重要的影响因素,即废水中酚类物质的cod浓度与总的cod浓度的比值(codph/codtot),当这一比值达到0.6(即coddph的浓度为480mg/l)时,cod的去除效率并不受水力停留时间的影响。国内的实验大多认为出水cod平均浓度随着水力停留时间的延长而降低,mbbr悬浮填料生产线,若要缩短水力停留时间可通过加大填料的投加比例(---70%)来实现,当对出水水质要求不高时可减少填料的投加比例引。另外还有试验结果表明:在中低氨氮负荷条件下,随hrt的减少,氨氮填料表面负荷逐步升高,同时去除率维持原有水平或有一定增长;当氨氮负荷升---水平后,随着hrt的减少,氨氮去除率逐步降低。这些针对hrt的实验研究结果为今后mbbr法的推广应用奠定了基础,但同时也有许多需要改进之处,比如试验只是单纯的考虑hrt本身的影响,没有把其他因素与hrt的关系有机的结合起来,而shhosseini等在酚类废水处理的研究---hrt和其他因素有机的结合起来进行探讨,不仅找到实验重要的影响因素,同时实验过程中各因素之间的相互影响、相互制约关系也得到了---地体现。所以针对影响因素的研究我们需要更综合的考虑。
mbbrmbbr的研究现状
mbbr是在20世纪90年代中期得到开发和应用的,其---传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,是一种新型的污水处理方法。迄今为止,国外已应用mbbr进行处理生活污水、工业废水的小试、中试及生产性实验研究,均取得了较好的效果。其中,mbbr,美国的captor工艺和德国的linpor工艺是目前两种比较成熟的多孔悬浮载体系统。在完全混合反应器中加入聚氨酯泡沫块供微生物附着生长,用于处理城市生活污水,研究了其对bod的去除和硝化作用。mbbr
结果表明,硝化---优先附着生长在载体上,硝化活性达0.33mgn/h·块载体(载体体积为8cm3/块),在4h内,bod可完全去除,并继而发生硝化作用,硝化作用可在10h内完成。在过去的10年中,移动床生物膜技术在挪威得到了发展,现已有100多个基于此技术的污水处理厂在17个中投入使用或在建造之中,它们主要用于去除市政污水或工业废水中的有机物及氨氮。mbbr
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