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文檔簡介
1、MBBR工藝活性污泥法活性污泥法從多年的運行實踐來看,活性污泥法雖較為成熟,但也存在很多的缺點和不足,如曝氣池容積大、占地面積高、基建費用高等,同時對水質、水量變化的適應性較低,運行效果易受水質、水量變化的影響等。生物膜法彌補了活性污泥法的很多不足,如它的穩定性好、承受有機負荷和水力負荷沖擊的能力強、無污泥膨脹、無回流,對有機物的去除率高,反應器的體積小、污水處理廠占地面積小等優點。但是生物膜法也有其特有的缺陷,如生物濾池中的濾料易堵塞、需周期性反沖洗、同時固定填料以及填料下曝氣設備的更換較困難、生物流化床反應器中的載體顆粒只有在流化狀態下才能發揮作用、工藝的穩定性較差等目前污水處理常用的方法
2、MBBR工藝降解反應載體生物膜含水層吸附釋放擴散MBBR工藝的原理工藝的原理水解反應MBBR工藝掛膜后載體內部情況MBBR工藝MBBR工藝的關鍵 獨特的載體結構專用載體傳統載體MBBR工藝 比表面積大、膜面積一直有效; 生物膜生長于受保護的內表面、生物濃度穩定,生物膜量大(1012g/L); 有效微生物量和生物活性高。 比重控制合理接近于1(0.96) 、易流態化,最大限度的降低能耗、促進傳質。 利于降解難降解有機物的微生物生長,生物菌群豐富,出水水質好。附著生長方式,適合硝化菌生長, 脫氮效率高。 填料自由通暢的旋轉,增加對水中氣泡的撞擊和切割,延長氣泡在水中停留時間,氧的利用率可提高35
3、個百分點,有效的降低了供氧能耗。優勢優勢MBBR工藝MBBRMBBR好氧反應器好氧反應器好氧曝氣時,懸浮載體被充分地攪拌與水流混合,而空氣又被充分地分割成細小的氣泡,增加了生物膜與氧氣的接觸和傳氧效率。MBBR缺氧反應器缺氧反應器在厭氧條件下,水流和懸浮載體在潛水攪拌器的作用下充分流動起來,達到生物膜和被處理的污染物充分接觸實現生物分解的目的MBBR工藝MBBRMBBR工藝的優點工藝的優點(1)處理效率高COD容積負荷可達610kg/m3.d,是傳統活性污泥法的24倍,減少構筑物體積或提升處理能力;(應用于低濃度和難降解化工廢水時適當降低設計負荷致26kg/m3.d)(2)脫氮能力強氨氮負荷高
4、達1kg NH3-N/ m3.d (35),而傳統的活性污泥法僅為0.10.3kg NH3-N/ m3.d,采用CBR工藝可確保高氨氮廢水的穩定達標;MBBR工藝(3)抗沖擊能力強高濃度的微生物和附著生長方式可有效分散來水水質波動,出水穩定,抗沖擊能力顯著高于傳統活性污泥,對有毒物質具有很強的耐受性。(4)運行控制簡單自我平衡,無需人為控制F/M和MLSS濃度;不存在活性污泥工藝普遍存在的污泥膨脹,污泥流失問題。(5)維護簡單主體填料及曝氣系統壽命在10-20年以上,完全免維護。MBBR工藝MBBRMBBR工藝的影響因素工藝的影響因素 填料 溶解氧(DO) 水力停留時間(HRT) 水溫 pH值
5、 其他因素MBBR工藝MBBRMBBR工藝布置工藝布置 MBBR混合工藝混合工藝MBBR與活性污泥混合工藝,可提高處理能力50%以上并達到脫氮除磷的目標。可在不增加池容的條件下,與A2/O、氧化溝、SBR等多種工藝結合。MBBR完全混合工藝MBBR部分混合工藝MBBR+活性污泥二沉池活性污泥MBBR二沉池MBBR工藝MBBR前置工藝前置工藝適用于高濃度有機廢水處理,大大改善活性污泥的沉降性能和出水水質,具有較高的抗沖擊負荷能力,同時避免了污泥膨脹的困擾,使得運行更加穩定可靠。MBBR后置工藝后置工藝可深度處理污水,加強硝化及反硝化效果;提高有機物或氨氮的去除率,保障出水水質。MBBR前置工藝M
6、BBR后置工藝MBBR工藝MBBR案例案例市政污水 工程概況:工程概況:市政污水處理廠,原設計處理能力5萬噸/天,工藝為傳統活性污泥法,排放標準為二級。要求升級到一級A標準。改造方案:改造方案:利用 MBBR工藝的改造方案要點如下:l 無需新建好氧工藝池,向原氧化溝內投加B-CellTM懸浮填料;改造曝氣系統,出水增設攔截裝置l 新建厭氧池及缺氧池MBBR工藝結結 果果:污水處理廠處理能力5萬噸/天,出水水質指標均已達一級A標準;MBBR工藝對氨氮及總氮的去除達到很好的處理效果。MBBR工藝MBBR工藝在運行中易出現的問題工藝在運行中易出現的問題(1)MBBR反應器的流化態(2)填料格柵板反應器中的填料依靠曝氣和水流的提升作用處于流化狀態,在實際操作中,經常出現由于整個池內進氣分布不均勻而導致局
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