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西安高負荷脫氮反應器原理

來源: 發布時間:2022-07-20

膜生物反應器(Membranebioreactor,MBR)是一種新型高效的污水處理技術,將傳統生物處理工藝與膜分離技術有機結合起來。與傳統生物處理技術相比,MBR具有出水水質好、抗沖擊能力強、操作管理簡單、占地面積小、水力停留時間與污泥停留時間分離等優點,因此日益受到污水處理行業的關注。MBR主要通過膜的物理截留作用,使硝化菌富集在好氧池內,延長污泥泥齡,滿足硝化菌的生長繁殖需要,減少了硝化菌的流失,從而滿足了脫氮的條件。高負荷好氧脫氮膜反應器的益處是整個系統中污泥混合液以平推流的形式流動,而在單個隔間內呈全混流態,加之回流裝置使得整個反應器混合度高,傳質效果好。高負荷好氧脫氮膜反應器哪家好?西安高負荷脫氮反應器原理

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隨著人類生產和生活活動的加劇,各種含氮廢水大量排放進入水體,造成了嚴重的環境污染。我國大部分地表水體都出現富營養化現象,氮磷污染日趨嚴重,深入系統的研究硝化反硝化理論及其工藝,并將其推廣到實際工程應用中,對于降低水體中營養元素的含量和改善我國環境污染和水資源短缺現狀有重要的現實意義。高負荷好氧脫氮膜反應器是通過泵將AO生化池內的污泥-水混合液直接打入管式膜或平板膜內,在壓力的驅動下進行固液分離,透過膜的清水進入產水箱或直接排放,而濃液再次回到生化池繼續參與生化反應的一種生物反應器。山東高效脫氮反應器生產商脫氮反應器可以實現很低的剩余污泥排放。

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A/O-MBR脫氮除磷工藝和傳統的A/O工藝相類似,在好氧池前面增加一個缺氧池,膜組件浸沒在好氧池中。反硝化和微生物釋磷過程在缺氧段中進行,有機物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷過程在好氧段進行,膜主要是代替重力沉淀池進行固液分離。在此工藝中,膜的分離過程對同步硝化反硝化及除磷過程起到強化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留時間和水力停留時間分開,并且可以保持反應器中較高的污泥濃度,一般可以達到8~12g/L,這在一定程度上解決了傳統脫氮除磷工藝中硝化菌和聚磷菌對污泥停留時間的競爭問題。

AO脫氮工藝的原理:A/O脫氮工藝是將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段(A池)異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)代謝為NH3-N,在曝氣池中充足供氧條件下,在硝化細菌的硝化作用將NH3-N氧化為NO3-(或NO2-),通過內回流控制返回至A池,在缺氧條件下,反硝化細菌在反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。AO脫氮工藝中缺氧池(A池)在前,污水中的有機碳被反硝化菌所利用,可減輕其后好氧池的有機負荷,反硝化反應產生的堿度可以補償好氧池中進行硝化反應對堿度的需求。高負荷好氧脫氮膜反應器使用時要注意什么?

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高負荷好氧脫氮膜反應器罐體式設計,可全密閉,避免廢氣排放,更加友好的周邊環境。污水強化反硝化脫氮系統和方法,該污水強化反硝化脫氮系統包括依次連接的厭氧池、缺氧池、好氧池和二沉池,還包括:控制系統,控制系統與曝氣系統和碳源投加系統連接;控制系統控制曝氣機曝氣,使得好氧池DO濃度為0.5?2.9mg/L,出水氨氮濃度為0.5?1.5mg/L;碳源投加系統將硝酸氮在線監測儀將硝酸氮反饋至控制系統,當好氧池出水硝酸氮濃度高于設定值10mg/L時,控制系統控制碳源投加裝置按5?7單位碳源/單位硝酸鹽投入缺氧池。實現污水處理廠間隙曝氣使得出水穩定達標并節約曝氣能耗,同時,在缺氧區利用碳源投加系統根據出水硝酸氮濃度精確投藥實現高效脫氮,能節約曝氣能耗,減少回流液DO濃度,并根據硝酸鹽氮濃度精確投加碳源,從而實現高效反硝化并節約碳源成本。高負荷好氧脫氮膜反應器是通過泵將AO生化池內的污泥-水混合液直接打入管式膜或平板膜內的。武漢脫氮反應器價位

高負荷好氧脫氮膜反應器系統設備少,故障率低,外置式膜美觀整潔,便于維護。西安高負荷脫氮反應器原理

脫氮反應器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡下運行,可以實現很低的剩余污泥排放; 同時膜能夠截留幾乎所有的微生物,尤其是針對難以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系統內的生物相非常豐富,活性污泥馴化、增量的過程縮短,處理的深度和系統抗沖擊的能力得以加強,處理水質穩定;而獨特設計的高負荷AO脫氮系統保證了穩定的COD、氨氮和總氮(TN)去除效果。脫氮反應器適用于市政及各工業污水處理,尤其適合占地緊湊的工業領域,如制藥、化工、發酵、食品等含高COD和高總氮的有機廢水處理。西安高負荷脫氮反應器原理

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