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以下将介绍多种形式的MBR脱氮除磷组合工艺
1
SBR-MBR工艺
序批式反应器(SBR)作为一种改良型的活性污泥处理工艺,利用时间上的推流代替空间上的推流,即以时间换空间的概念。该工艺集进水、厌氧、好氧、沉淀于一池,不但可以为实现生物脱氮除磷提供条件,还可以灵活变换运行方式以适应不同类型污水的处理要求,便于自动控制等。
将SBR与MBR相结合形成的SBR-MBR工艺,除了具有一般MBR的优点外,对于膜组件本身和SBR工艺两种程序运行都互有帮助。由于膜组件的截留过滤作用,反应中的微生物能大限度地增长,利于世代时间较长的硝化及亚硝化细菌的生长繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解物的能力较强,同时也具有较好的硝化能力。
此外,SBR式的工作方式为除磷菌的生长创造了条件,同时也满足了脱氮的需要,使得单一反应器内实现同时去除氮磷及物成为可能。与传统SBR系统相比,SBR-MBR在反应阶段利用膜分离排水,可以减少传统SBR的循环时间;同时,序批式的运行方式可以膜污染。
2
2O-MBR工艺
传统的生物脱氮工艺通常采用前置反硝化或后置反硝化来实现氮的去除,而设置了厌氧、缺氧和好氧反应器的A2O工艺则可以实现同步除碳和脱氮除磷功能。由A2O工艺与膜分离技术结合而成的具有同步脱氮除磷功能的A2O-MBR工艺,可进一步拓展MBR的应用范畴。
在该工艺中设置有两段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厌氧池,实现厌氧释磷。
A2O-MBR工艺中高浓度的MLSS、立控制的水力停留时间和污泥停留时间、回流比及污泥负荷率等都会产生与传统A2O工艺不同的影响,具有较好的脱氮除磷效率。
3
3A-MBR工艺
3A-MBR是依据生物脱氮除磷机理,结合膜生物反应器技术特点而形成的具有脱氮除磷性能的新型污水处理工艺。
其基本原理是,膜生物反应器内的高浓度硝化液和高浓度活性污泥经过回流系统形成良好的缺氧、厌氧条件,实现系统的脱氮除磷。
该工艺的内部流程依次是缺氧池、厌氧池、*二缺氧池、好氧池和膜池,膜池混合液分别回流至缺氧池和*二缺氧池。缺氧池利用进水碳源和回流硝化液进行快速反硝化,接着混合液进入厌氧池进行厌氧释磷,减少了盐对释磷的影响,*二缺氧池再利用污水中剩余的碳源和回流的硝化液进一步反硝化脱氮,好氧池内同步发生物降解、好氧释磷和好氧硝化等多种反应,去除污水中的污染物,混合液再a经膜过滤出水,实现了对污水中物和氮磷的去除。
3A-MBR工艺合理地组合了物降解和脱氮除磷等各处理单元,协调了各种生物降解功能的发挥,达到了同步去除各污染指标的目的,具有较高的推广应用**。
4
2O/A-MBR工艺
A2O/A-MBR工艺是一种强化内源反硝化的新型工艺,该工艺利用MBR内高浓度活性污泥和生物多样性来强化脱氮除磷效果,工艺流程依次为厌氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。该工艺在普通A2O工艺后再设一级缺氧池,在利用进水快速碳源完成生物除磷和脱氮后,再利用*二缺氧池进行内源反硝化,进一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝气作用**出水。
A2O/A-MBR工艺是针对进水碳源不足,而同时又有较高脱氮要求的污水处理项目所开发,也是强化脱氮的MBR脱氮处磷工艺。
1 污水的排放条件与处理方法
餐厅污水中的悬浮杂质分为以高分子脂类及其衍生物为主的油类和呈饭菜碎粒、不溶性蛋白、纤维质及淀粉质态的非溶解性物两类。厨房内不同作业点产生的污水物浓度有很大的差异。肉食洗涤水和残菜池内的污水BOD5可达1 000mg/L以上,而一般洗菜水的BOD5含量则较低。考虑一个变化周期的水源均和,总体排放BOD5浓度约在200mg/L~300mg/L之间,COD则在300mg/L~500mg/L之间,SS约为500mg/L。而污水的综合排放标准(GB8978-88)中要求排放水中SS<70mg/L~100mg/L,BOD5<60mg/L~80mg/L,CODCr<100mg/L~150mg/L。
由于上述营业性餐厅的厨房大多布置拥挤,可利用空间其有限,对污水处理设备的要求为苛刻。事实上,处理设备占地在0.5m×0.5m以内时尚可接受,达到1m×1m占地时已只限于被较大型和正规的厨房选用,大于这一占地面积的设备则难以适应于这类用户。由于这一尺寸限制,污水在设备内的停留时间一般不能过20min。因此,只能寻求某种的物理处理法,通过大幅度降低污水中的悬浮杂质来降低污水的物含量,以达到规定的排放条件。
2 离心气浮复合过程理论
餐厅污水中的悬浮污染质可根据其物理密度上的明显区别分为重质微粒和轻质微粒两类。将溶气的餐厅污水引入高速旋转的离心场内。两类微粒在离心力的作用下,由于其自身的密度差异在半径方向上异向运动,利用微气泡的释放和吸附进一步加剧了轻质微粒表观密度与液体密度之差异,从而加速了这类微粒的径向运动速度。在这个系统中,污水同时经历了离心和气浮两个处理过程。
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