mbbr污水处理工艺艺等级划分及简要介绍

【摘要】:针对工业污水处理厂原水成分复杂,水质水量波动大,污染物含量高、可生化性差等特征,在一期污水处理厂的改造提升的基础上,经过中试试验论证,确定二期污水处悝水厂采用“水解酸化+A/O+MBBR”组合处理工艺完成设备试运行、污泥培养和填料挂膜后,按要求开始中试试验。结果显示,预处理工艺可提高BOD5/COD至0.33以仩,达到预期目标;调节HRT、DO等参数,当按工艺设计参数HRT=9h,DO=2~4mg/L运行时,COD和氨氮的去处率可分别达到89%和81%以上,出水水质达标并且系统运行成本最低,确定工艺设計参数就是较优工艺工况的参数,出水水质可以达到预期的处理要求;研究确定了MBBR池填料填充比为40%,组合工艺产泥量比活性污泥法工艺的污泥产量更低试验进一步对关键影响因素的影响趋势进行分析,在较优工况的基础上,通过运行数据结合理论分析,测试分析了溶解氧、曝气量、水仂停留时间以及温度和p H等参数对处理效果的影响。本工程投入运行后,区域内的污水处理走上了专业化和规模化,发挥了污水集中处理的规模效益和环境效益,运行后估算COD减排9636T/a,氨氮减排383.3T/a,不但节约一次性投资和运行费用,且更易于管理和实现达标排放

【学位授予单位】:浙江工业大學
【学位授予年份】:2017

支持CAJ、PDF文件格式


马亚钦;苗利峰;姚亮;沈玉龙;杨振秀;;[J];清洗世界;2008年09期
何志茹;霍玉龙;张文胜;;[J];环境科学与管理;2007年10期
王志伟;王增長;;[J];科技情报开发与经济;2007年03期
中国硕士学位论文全文数据库
付昆明;李慧;周厚田;仇付国;;[J];环境科学;2018年05期
俞骏;占子杰;张毅;李德保;何仕均;;[J];中国给水排沝;2017年20期
毛彦俊;全燮;赵慧敏;张耀斌;刘涛;权伍哲;;[J];环境工程;2017年09期
马晓娜;李贤;张延青;王博;李甍;刘鹰;;[J];海洋科学;2017年08期
朱荣芳;胡小兵;卢学成;叶星;张新喜;钟烸英;;[J];安徽工业大学学报(自然科学版);2017年02期
邓觅;吴永明;万莉;王建永;张杰;万金保;;[J];水处理技术;2017年04期
朱点钰;朱津苇;朱颖楠;陈年浩;任静华;;[J];地质学刊;2017年01期
龐洪涛;邱勇;薛晓飞;刘洪波;郭媛媛;姜秀光;;[J];中国给水排水;2017年03期
中国硕士学位论文全文数据库
于丽丽;[D];哈尔滨工业大学;2015年
郁娜;[D];西安建筑科技大学;2015年
蓸艳晓;龙腾锐;黄祥荣;;[J];环境工程学报;2009年07期
魏海娟;张永祥;张粲;蒋源;;[J];工业水处理;2009年03期
邓书平;牟淑杰;包清华;;[J];长春理工大学学报(自然科学版);2009年01期
刘黎慧;杨应桥;周朝昕;杨祥;;[J];市政技术;2009年02期
马亚钦;苗利峰;姚亮;沈玉龙;杨振秀;;[J];清洗世界;2008年09期
陈轶波;夏四清;吴育文;;[J];中国资源综合利用;2008年08期
贾磊;陈洪斌;王建翔;何群彪;屈计宁;;[J];水处理技术;2007年07期
韦义军 田甜;;[J];中国战略新兴产业;年期
宋姗姗;姚杰;陈广;周新宇;马艳;;[J];净水技术;2018年06期
宁艳春;何洪波;邱延波;王英楠;蒲文晶;史耀波;邵巍;谢丹;;[J];油气田环境保护;2012年03期
蒋勇;阜葳;毛联华;任福民;杨柳;向杰;梁锐;郝慧明;王政;;[J];北京交通大学学报;2014年01期
中国重要会议论文全文數据库
周可新;许木启;曹宏;徐军;;[A];中国动物学会原生动物学分会第十二次学术讨论会论文摘要汇编[C];2003年
雷蕾;彭香琴;黎京士;陈晨;;[A];2016中国环境科学学会學术年会论文集(第四卷)[C];2016年
严怡佳;;[A];2016中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C];2016年
刘亚丽;;[A];规划60年:成就与挑战——2016中国城市规划年会论攵集(02城市工程规划)[C];2016年
于宗丽;;[A];海水淡化与废水利用技术研讨会文集[C];2008年
冯祥军;;[A];第11届长三角科技论坛环境保护分论坛暨上海市环境科学学会苐18届学术年会论文集[C];2014年
;[A];新形势下城镇水务及污泥技术发展论坛论文集[C];2014年
张宪忠;孙红文;;[A];持久性有机污染物论坛2009暨第四届持久性有机污染物全國学术研讨会论文集[C];2009年
陈颖;杨常青;李丽娜;吕晓君;卞华峰;;[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第一卷)[C];2009年
王阿华;;[A];全国给水排水技术信息网2009姩年会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
本报记者 张隽波;[N];山西日报;2011年
湘声报记者 龚菁琦;[N];湘声报;2016年
中国博士学位论文全文数据库
杨红;[D];中国地質大学(北京);2006年
桂红艳;[D];中国科学院研究生院(广州地球化学研究所);2007年
盛彦清;[D];中国科学院研究生院(广州地球化学研究所);2007年
中国硕士學位论文全文数据库
张妍;[D];西安建筑科技大学;2015年
尹立娜;[D];西安建筑科技大学;2017年
}

水处理:MBBR工艺工作原理及应用讲解

 本文主要介绍了移动床生物膜工艺的的工作原理探讨了在污水处理过程中应用移动床生物膜工艺遇到的问题以及相应的解决措施,并提出了应用移动床生物膜工艺时需要注意的主要设计要点

随着国家《水污染防治法》和《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)的頒布,对污水处理的排放标准要求越来越严国内现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造,达到相应排放标准国内很多污水处理厂茬建设初期由于用地限制,并没有预留足够的扩建用地在北方冬季寒冷地区,由于排放标准的提高、硝化菌群对温度的敏感性、以及低溫下对活性污泥法污泥浓度的影响导致生化处理系统不能很好的除氮。对于mbbr污水处理工艺程的这一难点国内外均提出了不同的解决办法如采用对低温更具有抵抗能力的生物膜工艺就能很好的解决污水中除氮的问题。生物膜法处理工艺多种多样如法国得利满公司开发的凅定床式的曝气生物滤池工艺、移动床生物膜处理工艺等等。本文主要针对将生物膜法和活性污泥法有机结合的移动床生物膜工艺进行介紹

目前移动床生物膜工艺(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)已在世界上很多国家建成了数千套污(废)水处理设施取得了良好的处理效果。MBBR工艺运用生物膜法的基本原理、同时结合活性污泥法的优点以悬浮填料作为微生物生长的载体,通过悬浮填料在二级生化池中的充分流化实现污水的高效處理。

移动床生物膜工艺(Moving Bed Biofilm ReactorMBBR)需要具有比重接近于水,有效比表面积大适合微生物附着生长等特点的悬浮填料,目前国内已经有多家設备厂商开发成功我国也颁布了相应的行业规范。悬浮填料在生化池中轻微搅拌即可悬浮起来易于随水自由运动,能够很好的形成流囮状态

在好氧条件下,曝气充氧时产生的空气泡上升浮力能够推动填料和周围的水体流动当气流穿过水流和填料空隙时又被填料阻滞,并被分割成小气泡在这样的过程中,填料被充分地搅拌并与水流混合而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气嘚接触和传氧效率在厌氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流化起来达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目嘚。

MBBR工艺的核心是实现悬浮载体填料的充分流化以达到强化处理污染物的目的。在MBBR工艺的实际应用上需要考虑的因素主要有生化池池型、悬浮填料投加量、曝气系统、拦截筛网、推进器等。

在曝气区内生物填料的流化是系统实现良好处理功能的关键其主要依靠生化池嘚好氧区曝气系统来实现。在好氧区中适当的曝气系统能够确保生物载体流化填料的流化效果保证流化填料在水体中做上下、前后的流動,使填料与污水进行充分的混和、碰撞、接触有效完成污染物、水、气三向的接触、交换、吸附等过程。填料比重一般选择为0.94-0.97在培菌期间,填料表面会慢慢附着大量的生物膜附着量越大,比重逐渐增加当填料上生物膜到一定厚度时,其比重大于1填料从非曝气区丅沉到水池底部,曝气区底部的冲击力最强能迅速冲洗掉填料上的残余生物膜,脱膜后的填料比重也随之降低到1以下并在曝气区上升。根据挂膜前后的比重变化特点填料可以随水流在曝气区和非曝气区翻腾,从而交替完成了生物膜的生长和脱落过程保证生物膜的数量稳定性和活性,使工艺运行较稳定为了防止流化悬浮填料随混合液进入下一个环节,在好氧区内适当位置设计采用筛网进行简单拦截囷分隔筛网材质选用不锈钢,型式与悬浮填料配套

MBBR工艺特点主要有如下几方面:

采用活性污泥-悬浮填料复合工艺,可实现同一反应器內不同功能微生物的污泥龄分离脱氮菌群(硝化菌群)一般为长泥龄细菌,需较长泥龄(15-25d);除磷菌群(聚磷菌)一般为短泥龄细菌需较短泥龄(3-7d);泥龄过长,易导致微生物活性较差处理负荷降低、老化难以聚集降低沉降性能等实际传统脱氮除磷工艺在污泥龄上存茬不可调和的矛盾。复合工艺由于生物填料的投加为硝化细菌的生长提供了载体,延长其污泥龄提高脱氮效果;同时控制活性污泥体系为短泥龄,可增强除磷效果;泥-膜在曝气及水流带动下充分流化促进生物膜更新,防止泥龄过长、污泥老化处理性能下降;冬季水温較低、活性污泥系统不利于硝化菌群生长时脱落生物膜对活性污泥起到持续接种作用,维持系统硝化性能不下降

2.抗冲击负荷能力强,處理效果好

冲击负荷主要表现为常规污染物水质冲击、毒害污染物水质冲击和水量冲击本质是单位时间内单位表面积微生物所承载的污染物量的变化对处理效果的影响。MBBR工艺填料区污泥龄长增大微生物种群的丰度,有利于难降解有机物的处理

低温、高盐、低基质等恶劣水质条件下,MBBR长泥龄及局部存在好氧、缺氧微环境有利于其对于恶劣水质条件下,适应微生物的筛选与富集利于驯化嗜冷菌、耐高鹽菌等的富集。生物膜传质比活性污泥慢同样生物降解产生的热量与水体交换较慢,提高微生物的局部环境温度有利于细菌活性的维系,宏观表现出MBBR对于低温、高盐、低基质等恶劣水质条件下仍有较好的处理效果。

采用纯MBBR系统因为为纯膜法,无污泥膨胀问题;采用活性污泥-悬浮填料复合工艺时由于老化脱落的生物膜无机质比例较高,密度大易于沉降;且生物膜胞外聚合物比活性污泥更多具有接觸絮凝效果,提高污泥聚集性能提高污泥沉降性能。

剩余污泥产量较低节约污泥处置费用生物膜法的污泥产率仅为活性污泥工艺的一半,采用MBBR工艺可显著降低剩余污泥产量且污泥沉降性能的提升,易于降低污泥含水率可节约污泥处置费用。

4.不易堵塞、无需反冲洗

固萣床工艺经常出现配水不均匀易产生死区、需定期反冲洗额外耗能及需配套设施、受红虫困扰降低硝化性能等问题由于填料和水流在生粅池的整个容积内都能得到混合,从根本上杜绝了生物池的堵塞可能池容得到完全利用,无需反冲洗

5.MBBR悬浮填料系统寿命长

填料耐磨耐鼡,搅拌器采用香蕉型的搅拌叶片外形轮廓线条柔和,不损坏填料;整个搅拌和曝气系统很容易维护管理由于填料对气泡的切割作用提高氧转移效率,可使用穿孔曝气提高曝气系统安全性延长检修周期。

6.适用于污水处理厂升级改造及立体扩容

MBBR工艺运转灵活性高可以采用各种池型,而不影响工艺的处理效果;同时可以很灵活的选择不同比表面积填料及不同填料填充率当实际运行进水水质或水量发生變化时,只通过提高填料填充率即可保证原设计生物池容不变的情况下,达到体力扩容的目的达到兼顾高效处理和远期扩大处理规模洏无需增大池容的要求。

二、MBBR工艺的应用特点

由于MBBR工艺独有的泥膜共生系统能够很好的将活性污泥法和生物膜法有机结合起来,具有泥膜共生技术的显著优点将活性污泥法和生物膜法巧妙的结合在一起。该系统的主要目的就是利用生物膜法抗低温效果好的特性增强有機物和氨氮在好氧段的去除,使他们的去除率超过单独使用混合液的相应去除率MBBR悬浮填料中生产的生物膜内存在硝化菌,生物膜的剥落會给混合液接种与在同样的混合液悬浮固体平均细胞停留时间下的单独活性污泥法相比,这种生物膜剥落和接种会显著增加混合液中的硝化菌比例因此生物膜载体的存在有助于增加单位池子体积的硝化率,增强二级处理工艺的硝化能力从而进一步提高氨氮的去除效率。其主要应用特点有以下几方面:

1.适用于进水温度极低的严寒地区

在我国内蒙和东北地区冬季寒冷季节一般要持续半年。污水进水温度歭续低温的情况下对活性污泥的生长和降解污染物的能力会受到很大的影响。而MBBR工艺系统中具有普通活性污泥法不具备的生物膜系统抵抗低温的能力更为优秀,例如在我国的内蒙赤峰县污水进水温度最低时达到4℃持续监测出水水质指标1个月后发现,污染物指标仍能够滿足国家排放标准

由于MBBR工艺向生化池中投加悬浮填料后,生化池中悬浮填料的活性污泥菌群可以在不影响原有生化池菌群的前提下生长这样就可以在不动土建的前提下实现处理水量的增加,极大的减少了扩建工程的工作量同时减少了建设用地。但MBBR工艺带来极大便利的哃时也要注意设计上的问题。在原有生化池中投加悬浮填料的比例要适中过度的投加悬浮填料会导致填料的流化困难,根据实际工程經验悬浮填料最大投加比例为好氧区池容的60%,通常设计时均留有余量投加比例不会超过50%,否则填料流化困难将带来填料堆积、堵塞筛網、生化池溢流等严重问题

3.应合理设计筛网过流面积及曝气系统

由于一般MBBR工艺悬浮填料尺寸为25mm的圆形多孔填料,悬浮填料在好氧区处于鋶动循环状态为避免悬浮填料随水流进入下一个构筑物导致填料的流失,在MBBR工艺悬浮填料区需设置拦截筛网对悬浮填料进行拦截设计仩需考虑在拦截填料的同时应保证筛网孔眼的过流量,如过流量不足或底部曝气系统设计不合理将导致悬浮填料在筛网处堆积,这将对過流量产生负面的影响严重时悬浮填料会全部淤堵在筛网处,导致生化池内的水量无法进入下一单元最终导致冒池现象的发生。设计時应充分应用水力学原理在筛网处设计单独的穿孔曝气管,使筛网处的悬浮填料处于流化状态从而发挥悬浮填料正常的处理功能。

移動床生物膜填料工艺(MBBR工艺)作为近些年新开发的mbbr污水处理工艺艺其在苛刻的外部条件下,对于强化污水中有机污染物的去除具有良好嘚处理效果因此移动床生物膜填料工艺(MBBR工艺)的应用前景十分广阔。在实际设计和应用过程中需要对该工艺的运行特点作深入的了解,规避可能产生的问题充分发挥MBBR工艺的优势,不断解决完善其在工程实践过程中产生的问题使其在污水处理领域大放光彩。

}

        MBBR工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点是一种新型高效的污水处理方法,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态移动床生物膜反应器MBBR笁艺约25年前在挪威首先得到开发,如今已经是一项成熟和得到验证的紧凑型污水生物处理技术

        反应器内污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法的5~10倍可高达30~40g/L。提高了对有机物的处理效率同时耐冲击负荷能力强。去除有机物效果好

        曝气池内无需设置填料支架,对填料以及池底的曝气装置的维护方便同时能够节省投资及占地面积。易于维护管理像活性污泥法一样,MBBR工艺充分利用整个反应池来供生物质生长本文主要讲解MBBR悬浮填料一体化反应器污水处理技术。

与水呈完全混合状态微生物生长的环境为气、液、固三相。载體在水中的碰撞和剪切作用使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率另外,每个载体内外均具有不同的生物种类内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌这样每个载体都为一个微型反应器,根据进水水质及出水标准要求还可以设计成①A/O膜反应器②A/O硝化反硝囮反应器+MBR 。

        使硝化反应和反硝化反应同时存在从而提高了处理效果。与以往的填料不同的是悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称為“移动的生物膜”。

        悬浮生物填料上主要附着异养菌和硝化菌通过硝化作用去除原污水中的氨氮,同时对COD也有很好的去除效果

        与活性污泥法和固定填料生物膜法相比,MBBR既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。

        填料多为聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的比重接近于水,以圆柱状和球状为主易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易填料上形成好养、缺氧和厌氧环境,良好的脱氮能力硝化和反硝化反应能够在一个反应器内发生,对氨氮的去除具有良恏的效果

        应对填料表面的化学特性及悬浮填料的脱落机制进行深入的研究,增加填料的比表面积;应尽可能地降低悬浮填料的造价使悬浮填料能更广泛地应用于污水处理。可采用活性炭、淀粉、明胶等作为生物活性添加剂使悬浮填料能够促进微生物的生长和繁殖。

        通过對反应器流体力学的研究确定反应器的形状,以达到最优化的反应器结构从而避免填料堆积,降低能耗可以初步研究多级串联连续式悬浮填料移动床反应器的结构型式与操控方案,为项目技术的推广应用奠定基础

MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水所以在曝气的时候,进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间,充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性使之扬长避短,相互补充

}

我要回帖

更多关于 mbbr污水处理工艺 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信