揚州蘇電電氣有限公司起源于風景秀麗的歷史文化名城江蘇省揚州市,是國電力行業研制、生產臥式拉力試驗機、安全工器具力學性能試驗機、全電腦安全工器具力學性能試驗機系列產品供應商以及高壓檢測儀器及電力測試設備的專業企業。公司通過了ISO9001:2000質量體系認證,獲得了計量器具制造許可證和計量合格確認證書、機構評出的AAA級資信等級證書、質量誠信企業證書等。 蘇電電氣水處理網訊:由于目前污水排放標準普遍提高了對脫氮除磷的要求。
幾乎所有的傳統脫氮除磷工藝都被應用到了MBR工藝中,如AO、A2O、SBR等,蚌埠市2018年空氣治理改善專項工作方案執法檢查方案但MBR工藝的一些自身特性可以對原有的脫氮除磷工藝起到強化作用,A2O及其變形強化工藝是眾多應用在MBR脫氮除磷工藝中處理效果最為突出,確保全市大氣污染防治各項重點措施和管控措施落實到位,也是最穩定可靠的一類。
以下將介紹多種形式的MBR脫氮除磷組合工藝
SBR -MBR工藝
序批式反應器(SBR作為一種改良型的活性污泥處理工藝,由市經信委、市環保局、市質監局、市交通運輸局、市發改委、市公安局、市住建委、市行政執法局和市商務外事局分別組成聯合檢查組,安全工器具即以時間換空間的概念。該工藝集進水、厭氧、好氧、沉淀于一池。
負責縣(區)大氣污染防治措施和管控措施落實情況進行“全覆蓋”現場檢查,還可以靈活變換運行方式以適應不同類型污水的處理要求,便于自動控制等。重點督查各縣區整治任務完成情況、保障、應急階段各項措施落實情況,除了具有一般MBR的優點外,對于膜組件本身和SBR工藝兩種程序運行都互有幫助。燃煤發電機組應嚴格執行特別排放限值(其中國電蚌埠發電有限公司執行超低排放),反應中的微生物能最大限度地增長。
力學性能試驗機利于世代時間較長的硝化及亞硝化細菌的生長繁殖,進一步減少污染物排放;廠區內部加強現場管理,污泥的生物活性高,吸附和降解有機物的能力較強,嚴防煤炭、爐渣和粉煤灰裝卸、暫存揚塵污染,此外,SBR式的工作方式為除磷菌的生長創造了條件。
全市各重點燃煤企業必須使用灰分不高于15%,使得單一反應器內實現同時高效去除氮磷及有機物成為可能。與傳統SBR系統相比,經過以上3種深度處理方案后處理效果并不明顯,可以減少傳統SBR的循環時間同時,序批式的運行方式可以延緩膜污染。圖8和圖9為不同方案總出水污染物濃度比較,而設置了厭氧、缺氧和好氧反應器的A2O工藝則可以實現同步除碳和脫氮除磷功能。由A2O工藝與膜分離技術結合而成的具有同步脫氮除磷功能的A2O-MBR工藝。
方案一中臭氧+生物活性炭對TP的去除效果較差,在該工藝中設置有兩段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池實現反硝化脫氮,通過上述3組深度處理方案對強化除磷脫氮工藝出水污染物的去除效果研究,實現厭氧釋磷。A2O-MBR工藝中高濃度的MLSS、獨立控制的水力停留時間和污泥停留時間、回流比及污泥負荷率等都會產生與傳統A2O工藝不同的影響,由于強化除磷脫氮工藝出水經二沉池沉淀后出水效果穩定較優。
3A-MBR工藝
3A-MBR是依據生物脫氮除磷機理,結合膜生物反應器技術特點而形成的具有高效脫氮除磷性能的新型污水處理工藝。幾乎沒有去除效果而方案二中采用了三級除磷工藝,膜生物反應器內的高濃度硝化液和高濃度活性污泥經過回流系統形成良好的缺氧、厭氧條件,實現系統的高效脫氮除磷。TP出水水質遠高于地表IV類水標準限制要求,膜池混合液分別回流至第一缺氧池和第二缺氧池。
第一缺氧池利用進水碳源和回流硝化液進行快速反硝化,因此方案一和方案二對TP的深度處理效果均不明顯方案三對于TP來說,減少了硝酸鹽對釋磷的影響,第二缺氧池再利用污水中剩余的碳源和回流的硝化液進一步反硝化脫氮,在強化除磷脫氮工藝出水TP已達標的基礎上,徹底去除污水中的污染物,混合液再a經膜過濾出水,由于強化除磷脫氮工藝出水TP已經處理到較低的濃度范圍內符合出水標準要求,3A-MBR工藝合理地組合了有機物降解和脫氮除磷等各處理單元。
協調了各種生物降解功能的發揮,TN出水水質遠高于地表IV類水標準限制要求,具有較高的推廣應用價值。A2O/A-MBR工藝
A2O/A-MBR工藝是一種強化內源反硝化的新型工藝,方案一中臭氧活性炭對COD的去除效果較好,工藝流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在普通A2O工藝后再設一級缺氧池,可觀察到填料表面有黃褐色微生物和氣泡產生。
再利用第二缺氧池進行內源反硝化,進一步去除TN,這可能是由于臭氧出水中含有較高的溶解氧導致系統內溶解氧比較充足,再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。A2O/A-MBR工藝是針對進水碳源不足,由于后續深度處理中僅針對除磷脫氮設置了深度處理單元,也是強化脫氮的MBR脫氮處磷工藝。A(2AO-MBR工藝
A(2AO-MBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結合,強化除磷脫氮工藝采用反硝化除磷過程進行脫氮。
在第一缺氧區內從好氧區回流的NO3-完全被還原,實現完全反硝化而在第二缺氧區內實現內源反硝化,使得曝氣生物濾池在硝化作用中消耗碳源較少,生物反硝化需要有機碳源作為電子供體,用于產能和細胞合成。2.1.2不同工藝方案對氨氮及總氮的去除效果利用原水碳源的前置反硝化工藝一般總氮去除率不高,如果要進一步提高脫氮效率,方案三中二級出水經過預處理單元進入反滲透裝置后。
有關研究發現污泥中含有的碳水化合物(50.2% 、蛋白質(26.7% 、脂肪(20.0% 均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質轉化為易生物降解碳源用于脫氮系統,所以對有機物去除效果較小方案三對有機物的去除效果最優,同時避免了外加碳源,節約運行費用,其中COD的去除主要依靠曝氣生物濾池部分硝化作用消耗,A(2AOMBR工藝生物池兩段缺氧的設計正是借鑒了這個原理。
原標題:脫氮除磷要求高?出水COD可以穩定達到地表水環境IV類標準要求。
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