工藝污水處理工程生化系統設計前應綜合選擇合適的生物段形式,合理確定生化系統工藝設計參數。生化系統的布局應結合進出水水質要求,充分考慮各段流態及回流、進水、提升方式。設備選型需因地制宜、安全耐用。
MBR工藝利用膜的高效固液分離功能實現污水最終凈化目的,但是有機物的去除仍然以生物處理為主導,需依靠合理設計的生物處理段來實現。作者結合相關工程經驗,在研究國內外成功案例和技術規范的基礎上,初步總結城鎮污水處理工程MBR工藝生化系統設計關鍵技術,主要包括:工藝系統的選擇、生化系統參數設計、生化系統布局設計、生化系統設備設計。
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MBR工藝污水處理工程生化系統設計前應綜合選擇合適的生物段形式,合理確定生化系統工藝設計參數。生化系統的布局應結合進出水水質要求,充分考慮各段流態及回流、進水、提升方式。設備選型需因地制宜、安全耐用。
1、MBR工藝系統選擇關鍵技術
1.1MBR工藝系統的分類
1.1.1分置式和一體式
按生化系統和膜分離系統的相對位置,MBR可分為分置式和一體式兩種。分置式MBR是將膜組件放置在單獨的膜池內,其特點是膜組件分組明確,運行環境良好,便于獨立運行和清洗、檢修。一體式MBR則是將膜組件直接放置在生化系統內,其特點是節省占地,但是不利于膜組件的分組和配套管路的敷設。
1.1.2浸沒式和管式
按膜組件的放置位置,可分為浸沒式和管式兩種。浸沒式是將膜組件浸沒于生物反應器或膜池內,管式是將膜元件裝填在膜管內,再設置膜架放置膜管。
1.1.3正壓式和負壓式
按過濾推動方式分,可分為正壓式MBR和負壓式MBR兩種。正壓式MBR一般采用管式膜,通過料液循環錯流運行,生物反應器的混合液由泵增壓后進入膜組件,在壓力作用下濾液成為系統處理出水,活性污泥、大分子物質等則被膜截留。
其特點是運行穩定可靠,操作管理方便,易于膜清洗、更換及增設,但動力消耗高。負壓式MBR一般采用浸沒式MBR,通過泵的負壓抽吸作用得到膜過濾出水。同時設置膜擦洗曝氣,利用曝氣時氣液向上的剪切力來實現膜面的錯流效果,以增加膜表面的紊流和減輕膜表面的污染。其特點是不需要混合液的錯流循環系統,能耗較低,且不需復雜的支撐膜架。
1.1.4MBR工藝系統的選擇
對于城鎮污水處理工程,由于規模一般均在萬m3/d以上,考慮到膜組件運行環境、污泥濃度控制、脫氮除磷對DO的控制要求以及降低能耗要求等,一般均采用負壓抽吸浸沒式分置式MBR工藝。
1.2生化系統的形式
由于目前污水排放標準普遍提高了對脫氮除磷的要求,所以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(包括A2O氧化溝)、SBR等。
1.2.1SBRMBR工藝
將SBR與MBR相結合形成的SBRMBR工藝,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。由于膜組件的截留過濾作用,反應中的微生物能最大限度地增長,利于世代時間較長的硝化及亞硝化細菌的生長繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有機物的能力較強,同時也具有較好的硝化能力。
此外,SBR工作方式為除磷菌的生長創造了條件,同時也滿足了脫氮的需要,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,一方面SBRMBR在反應階段利用膜分離排水,可以減少傳統SBR的循環時間;另一方面,序批式的運行方式可以延緩膜污染。
1.2.2A2OMBR工藝
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A2OMBR工藝,進一步拓展了MBR的應用范疇。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,另一段是缺氧池的混合液回流至厭氧池,實現厭氧釋磷。
A2OMBR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,具有較好的脫氮除磷效率。
1.2.3A2O/AMBR工藝
A2O/AMBR工藝是一種強化內源反硝化的新型工藝,利用MBR內高濃度活性污泥和生物多樣性來強化脫氮除磷效果,其內部流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在傳統A2O工藝后再設一級缺氧池,在利用進水快速碳源完成生物除磷和脫氮后,利用第二缺氧池進行內源反硝化,進一步去除TN后再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。A2O/AMBR工藝是針對進水碳源不足,而同時又有較高脫氮要求的污水處理項目所開發,也是強化脫氮的MBR脫氮除磷工藝。
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