口腔醫院污水處理設備廠家
138**5442**7773 李經理
AnMBR是一種有機結合厭氧生物處理單元和膜分離技術的新型廢水處理工藝,其不僅保留了厭氧技術的諸多優點,而且膜組件的引入可以將微生物*截留,從而實現了SRT和HRT的有效分離。也正因如此,厭氧膜生物反應器具備污泥濃度高、泥齡長、耐沖擊負荷能力強等優點,其在高濃度和復雜有機廢水處理方面展現出很好的應用前景。雖然AnMBR有上述的許多優點,但是AnMBR在廢水資源回收方面仍然面臨著一些重大挑戰,這些問題主要集中在溫度,鹽度積聚,抑制物質和膜污染。2厭氧膜生物反應器的基本原理和構造AnMBR是一種將厭氧生物處理技術與膜分離技術相結合的工藝。AnMBR具有以下優點:可將有機廢棄物轉化成甲烷再次利用,產生較小的剩余污泥、占地面積小、基建費用低、二次污染少,過濾性能好,有效攔截污染物和大分子有機物[6],對某些有毒物質去除效果好,出水水質理想。根據厭氧處理的方式不同,AnMBR也有不同的構造。常見厭氧生物反應器包括上流式厭氧污泥床(UASB),*混合式反應器(CSTR)和厭氧流化床生物反應器(AFBR)。在這些反應器中,CSTR是AnMBR常用的配置,其優點在于構造和操作較為方便。UASB可以在生物反應器的底部區域保留生物質,所以過膜的出水的懸浮固體濃度很低,減輕膜污染。同時,在UASB反應器中,可以通過氣/液/固分離器來收集產生的甲烷。AFBR反應器則是通過填充如石英砂、活性炭、沸石這類細小的固體顆粒填料來凈化出水。3AnMBR處理性能的影響因素3.1溫度AnMBR可以在高溫(50~60℃)或中溫(30~40℃)條件下運行。低溫(<20℃)下的AnMBR會面臨諸多挑戰,包括膜污染的加劇,污染物去除速率的降低和在出水中甲烷溶解度的升高。Martinez-Sosa觀察到當AnMBR內的溫度從35℃降至20℃時,反應器中總懸浮固體含量和可溶性COD的濃度也會隨之增加,這將會導致嚴重的膜污染并且會降低甲烷的產量。當溫度降至20℃時,出水中的甲烷的溶解度也在增加。此外,水體的粘度也隨著溫度的降低而增加,這就需要更多的能量來用于攪拌水體。3.2鹽度積累高鹽含量被認為是嚴重抑制厭氧過程的因素之一,Dereli研究發現,當AnMBR在處理來自海產品加工和奶酪生產的高鹽廢水時,甲烷的產量和COD的去除率都會有明顯的降低。
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在運行過程中發現,生物池經常發生堵塞,單條處理線處理能力設計37.5m³/h,實際流量達到30m³/h時,由于底部無機填料被生化反應產生污泥堵塞,上部無機填料受水利擠壓,生物池通量不足,重力流不能克服池體內填料阻力,生物池發生溢流。確認溢流原因后,首先對生物池有機填料進行改造,將有機填料直接堆積的方式改為有機填料裝填至球形骨架填料內,再堆積至池內。球形骨架堆積時,周圍形成流道,減少了直接堆積擠壓對自下而上廢水流的阻塞。對更換球形填料后的生化系統進行測試,在進水COD小于1200mg/L,氨氮小于200mg/L時,系統COD去除率能夠達到75%以上,氨氮去除率能夠到達75%以上。改造后,個別生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝氣不足,局部無曝氣問題,分析可能原因是好氧池中段生化反應活躍,系統產泥量較大,污泥在底部火山巖填料中被截留,*累積后,池體內阻力增大,曝氣壓力不足。改造過程,首先選取兩個生化池,在進水穩定時,持續跟蹤其處理效果,后將該生化池底部火山巖填料移除,并更換為球形骨架有機填料,經馴化后,跟蹤處理效果,火山巖移除后,處理效果變化不大,而曝氣能夠持續。2.2增加生化系統停留時間高濃度廢水處理系統設計停留時間為35小時,生化處理系統共7級,經過測定,前四級填料降解COD負荷為0.83kgCOD/m3(填料)·d,后三級的脫氮負荷為0.30kgNH3-N/m3(填料)·d。在該處理效率下,廢水系統出水指標無法達到要求。經過改造,將原四個廢棄的活性炭池改造為好氧生物池[2],改造后,停留時間增加3小時,COD去除率提高至80%,氨氮去除率提高至85%。2.3膜系統清洗方案優化在園區綜合廢水處理裝置,MBR系統初始設計通量為20L/(㎡·h),在實際運行過程中,運行通量約8L/(㎡·h)。為保證系統處理能力,優化了膜清洗方案[3],通過分析膜污染物類型,嘗試不同清洗藥劑、清洗濃度和清洗頻次。從而確定了以酸洗為主,次氯酸鈉清洗為輔的清洗方式,并將鹽酸清洗濃度提升至3000mg/L以上,清洗*提升。運行過程中曾出現產水軟管脫落后,膜池生物污泥通過膜產水管線進入MBR產水池,致使清水池水質污染,含有生物污泥的水進而通過膜絲反洗常規操作進入膜絲內部,導致整組膜絲內部污堵,在線及離線清洗均無法恢復膜通量。后通過實驗測試采用泵抽吸的離線清洗方案,將12個膜組件逐個離線清洗出來,恢復了膜通量。清洗后系統運行超過兩年,未發現明顯的膜通量衰減情況。2.4膜系統改造MBR系統初始運行約一年后,由于膜組件積泥嚴重,對膜箱和曝氣方式進行了更改,增加了膜組件周圍圍擋,使曝氣更集中。結合膜系統清洗方案優化,終,使膜處理能力能夠達到12L/(㎡·h)左右。初始使用膜組件在運行三年后,膜通量進一步衰減,且無法通過清洗方式恢復,通過方案優化,在未停水狀態下,采用其他品牌膜組件對現有系統膜組件進行了更換,且設計膜通量根據實際運行情況進行重新設計。