MBR一體化污水處理裝置
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前厭氧氨氧化、短程硝化反硝化、全程自養(yǎng)脫氨工藝、反硝化除磷工藝等技術(shù)也處于不斷發(fā)展狀態(tài),但是,在工藝裝置方面仍存在一定不足,具體體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,污水處理能力具有上升空間。
以往的污水處理工藝裝置較難高效去除有機物、氨氮等成分,尤其是組成成分較為復雜的污水,不僅處理效率較低,時間成本還較大;其次,沒有獨立的污泥回流系統(tǒng),資源利用率低,且針對降解難度較高的污水,整體降解率不夠理想;最后,需要投入較多安裝維護成本,且占地面積大,污水處理具有一定限制性。
無論是工藝污水還是城鄉(xiāng)生活污水,均處于不斷增加的狀態(tài),有關(guān)水資源供給的矛盾逐漸尖銳,由于一些地區(qū)管網(wǎng)收集系統(tǒng)不健全,不適合集中統(tǒng)一處理,導致污水處理難度大,耗費時間久。然而,依托于 AO生化+MBR 一體化污水處理裝置及其系統(tǒng),能夠有效優(yōu)化污水處理效果,更好的應對分散式污水處理難點,一方面提高水資源利用率,另一方面提升污水處理效率與質(zhì)量。
AO 生化+MBR 一體化污水處理裝置主要是將 AO 工藝與 MBR 水處理技術(shù)進行合理整合,利用污水處理工藝上的優(yōu)勢互補解決實際使用問題,提高污水處理效率與質(zhì)量的同時,減少技術(shù)缺陷,降低成本費用的不必要投入。
具體而言,該裝置仍以 AO 工藝污水處理流程為主,碳源是需要處理的污水,通過先反硝化再硝化,并設(shè)置內(nèi)循環(huán),利用反應充分的反硝化得到理想的有機物處理結(jié)果。下一步,依托于曝氣池進一步去除反硝化污水中殘留的污染物與氮、磷成分,處理水水質(zhì)得到優(yōu)化。
經(jīng)過曝氣池處理后,出水進入二沉池,但是在 MBR 水處理技術(shù)的結(jié)合應用下,二沉池替換為空纖維膜,在縮小空間占用、減少安全維修費用的前提下進行固液分離,達到泥水分離預期效果,最后進入消毒池,通過結(jié)合運用氯片接觸溶解,實現(xiàn)水中菌種的有效滅殺,以此保證污水達到外排標準。
AO 生化+MBR 一體化污水處理裝置內(nèi)部按照水流方向設(shè)置了厭氧池、好氧池、MBR 反應池和清水池。
一是這幾個功能空間均由隔板劃分與隔離。為實現(xiàn)污水的有序、高效處理,將出口設(shè)置在隔板內(nèi),主要用于污水的單向流通;
二是在該裝置箱體頂部,還進行了多根格柵的設(shè)置,并將其與進水口相連。這是因為污水中難免存在質(zhì)量較大的懸浮物,通過設(shè)置格柵并合理控制其排布間隔,能夠有效實現(xiàn)懸浮物的攔截;
三是裝置厭氧池內(nèi)部設(shè)置了組合填料,主要采用固定結(jié)構(gòu)支撐,位于厭氧池側(cè)壁上,第二組合填料則設(shè)置在好氧池內(nèi)部,同樣位于好氧池側(cè)壁,固定方式為第二固定結(jié)構(gòu),同時,曝氣裝置設(shè)置在好氧池底部;
四是將膜生物反應器設(shè)置在 MBR 反應池內(nèi)部,為實現(xiàn)污水中污泥的有序排出,將污泥沉淀池設(shè)置在 MBR 反應池的池底,同時落實配套的污泥泵裝置,從而將回流的污泥排放至裝置外部;
五是出水口設(shè)置在清水池內(nèi)遠離反應池的一側(cè)。
污水中的氮磷物質(zhì)是導致水體出現(xiàn)富營養(yǎng)化的主要原因,當自然水體中的總氮濃度和總磷濃度分別在0.2mg/L 和 0.02mg/L 以上時,那么該水體就可能演變?yōu)楦粻I養(yǎng)化水體。污水在經(jīng)過處理后,一部分循環(huán)利用,一部分則要排放至河流等自然水體,所以將污水中的氮磷濃度降至合理范圍至關(guān)重要。
在該裝置的處理運用下,有效節(jié)省了原本二沉池裝置設(shè)置帶來的一系列負面影響,比如占地空間大、適用性差、建設(shè)維修費用高等。除此之外,每個隔板內(nèi)都順應水流方向設(shè)置了單向流通的污水出口,所以相較于其他裝置,該裝置內(nèi)部的各個功能池之間的出水無需泵送,這免去了水泵、連接管路的安裝,進一步將成本與空間降低至理想?yún)^(qū)間。
MBR一體化污水處理裝置