3AMBR工艺在昆明第四污水处理厂的运用及运行现状分析

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试述MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

试述MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

试述MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用发布时间:2022-08-17T07:47:25.193Z 来源:《科学与技术》2022年第4月第7期作者:王鹏[导读] MBR膜的特点主要表现为生物降解能力强以及分离效率较高,因此,MBR膜被广泛地用于各个污水处理厂王鹏东莞市石鼓污水处理有限中堂分公司广东东莞 523000【摘要】MBR膜的特点主要表现为生物降解能力强以及分离效率较高,因此,MBR膜被广泛地用于各个污水处理厂,主要用于有利污染物的降解,通过使用MBR膜,可以将污染物中的一部分物质转化为可利用的产物,同时截留污水中的悬浮物,有效改善了出水水质以及出水的稳定性。

基于MBR膜的诸多优势,文章采取了案例分析的方式,对大型污水处理厂中MBR膜处理工艺的具体应用进行了分析,对于改善MBR膜处理工艺的应用效果具有一定的帮助作用。

【关键词】MBR膜;污水处理;工艺应用;案例分析近几年,国家的工业化发展速度加快,为国家的经济发展做出了重要的贡献,但是与此同时,也带来了比较严重的水污染问题,这对于经济的持续化发展是不利的。

因此,近几年国家加大了对各种污水处理技术的研究,一些新的工艺和材料被研发和使用,改变了我国污水处理的窘境。

文章将要讨论的MBR膜处理工艺是近几年使用较为广泛的一种,在我国各地的污水处理厂中都有所利用。

文章以某污水处理厂为例,对MBR工艺的应用进行了分析,详情如下。

1、污水厂基本概况某污水处理厂设计规模是10×104 m3/天,所使用原始处理工艺是A2/O脱氮除磷工艺。

目前该厂处于满负荷运行状态,应提标改造需求,通过MBR工艺改善当前的运行现状,设计规模为10×104m3/天。

2、工艺流程分析首先,对污水处理厂的建设用地和出水要求进行了分析,认为其建设用地较小,但出水要求较高。

故前端污水厂出水增设格栅,通过A/O 池+MBR的工艺以达到出水标准要求。

其次,该项目 MBR 膜设计采用 PVDF 材质帘式膜组件,孔径≤0.1μm。

3AMBR工艺在污水资源化和城市水环境治理中的应用

3AMBR工艺在污水资源化和城市水环境治理中的应用

污水资源化和城市水污染治理是当前社会所关注的重点内容,是解决资源浪费以及环境污染问题的具体措施之一。

传统工艺的应用效果较差,3AMBR 工艺具有处理稳定性高以及经济效益好的特点,因此可将其用于污水资源化和城市水环境治理过程中。

1 3AMBR 工艺3AMBR 工艺又称强化除磷脱氮膜生物反应器工艺,是将传统工艺与膜生物反应器相结合,实现对污水的处理的一种工艺[1]。

该工艺能够达到除磷脱氮效果,能够去除污水中的有机物,对于污水资源化以及城市水污染质量效率的提高以及效果的改善能够起到极大的帮助。

总的来说,其工艺特点如下[2]:1)除磷脱氮效率高。

工艺采用进水、回流配水技术,提高了工艺的除磷脱氮效率。

2)能够实现自动控制,节约了人力与物力,处理效率高,处理成本低、效果好。

采用自动控制的方法,将膜生物反应器的排泥时间控制在合理范围内,达到了提高污水处理效率的目的。

3)能够实现好氧排泥,避免了磷的二次释放,具有环保价值。

4)采用3AMBR 工艺实现污水处理,能够将TP <3mg/L 的污水处理到TP <0.5mg/L 的标准,符合国家一级标准的要求。

5)综合化学除磷,可将TP <3mg/L 的污水,处理到TP <0.2mg/L 的标准,进一步提高了水体质量。

6)采用3AMBR 工艺实现污水处理,硝化率在94%乃至以上,与传统工艺相比,其硝化率提高了24%左右。

2 3AMBR 工艺的优势传统采用A 2/O 工艺+絮凝沉淀+过滤深度处理的方法,实现对污水的处理,与之相比,3AMBR 工艺的优势主要体现在工艺流程稳定性高、出水水质好、除磷脱氮效果好、基建投资低、占地面积小以及耗电量小等方面[3]。

1)3AMBR 工艺稳定性较高,而传统工艺稳定性较低。

2)3AMBR 工艺出水水质好。

采用该工艺实现对污水的处理,处理完成之后的水质基本优于国家一级A 的标准。

采用传统工艺实现污水处理,处理完成之后的水质能够达到国家一级A 的标准,但存在氮超标的问题。

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析MBR(膜生物反应器)工艺是一种将生物法和膜分离技术相结合的污水处理技术。

相比传统的污水处理方法,MBR工艺具有更高的处理效果和更大的适应性。

本文将分析MBR工艺处理污水的效果以及影响因素。

首先,MBR工艺处理污水的效果非常显著。

MBR工艺通过在反应池中培养大量的微生物,利用微生物降解污水中的有机物和去除氮磷等物质。

同时,通过膜分离技术,将反应池中的污水和微生物分离开来,保证了出水的水质优良。

MBR工艺处理污水的出水水质符合国家和地方的排放标准,可以直接用于景观水和工业用水等领域。

其次,MBR工艺的处理效果与多种因素有关。

首先是水质的影响因素。

水质中的有机物浓度、氮磷含量等参数会直接影响MBR工艺的处理效果。

高浓度的有机物和氮磷含量会影响微生物的降解效率和膜的通透性,从而影响处理效果。

其次是温度的影响因素。

温度对微生物的活性和生长速率有很大影响,适宜的温度可以提高处理效果。

另外,溶解氧的供给与MBR工艺的处理效果也密切相关。

高溶解氧浓度能够提高微生物的降解效率,进而提高处理效果。

此外,污水的水质前处理和反应器的运行操作也会影响MBR工艺的处理效果。

适当的水质前处理能够去除污水中的悬浮物、沉降物和油脂等,从而减少膜的污染和堵塞,提高处理效果。

反应器的运行操作,如曝气方式、曝气量和污泥浓度等参数的调控,能够影响微生物的降解效率和膜的通透性,进而影响处理效果。

合理的反应器运行操作可以提高MBR工艺的处理效果。

综上所述,MBR工艺处理污水的效果非常显著。

处理效果受到水质、温度、溶解氧、水质前处理和反应器的运行操作等因素的影响。

在实际应用中,需要根据具体情况合理选择MBR工艺的运行参数,以达到最佳的处理效果。

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用随着工业化和城市化的不断发展,大型污水处理厂作为解决城市污水处理问题的重要设施,一直在不断完善和改进。

膜生物反应器(MBR)膜处理工艺因其高效、节能、占地面积小等优点,逐渐成为大型污水处理厂中的主流工艺。

MBR膜处理工艺是一种将传统的活性污泥法与微滤膜(或超滤膜)相结合的工艺。

它通过微孔膜将污水中的固体颗粒、胶体物质和微生物截留在反应器中,使反应器中的溶解性有机物能够被氧化降解,从而实现高效的有机物去除和固液分离。

与传统的活性污泥法相比,MBR膜处理工艺具有以下几个明显的优点:1. 高效去除有机物:MBR膜处理工艺能够有效去除污水中的有机物,使出水的COD和BOD浓度大幅降低,达到国家排放标准要求。

2. 减少污泥产量:MBR膜处理工艺中利用微孔膜截留污泥颗粒,可以使污泥浓度达到较高水平,节约了沉淀池面积,减少了污泥产生量。

3. 减少二次沉淀工艺:传统活性污泥法中,为了获得清澈的出水,通常需要进行二次沉淀。

而MBR膜处理工艺中,膜本身就起到了固液分离的作用,不需要二次沉淀工艺,减少了设备和操作的复杂性。

4. 容易实现自动化控制:MBR膜处理工艺采用了自动操作控制系统,能够对水质、流量、压力等进行实时监测和调节,提高了处理系统的稳定性和可靠性。

5. 适用范围广:MBR膜处理工艺适用于处理多种类型的废水,包括生活污水、工业污水等。

无论是对于水质要求较高的市区污水处理厂,还是对水量要求较大的工业废水处理厂,MBR膜处理工艺都能够适应。

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用是具有广阔前景的。

随着膜技术的不断发展和成熟,MBR膜处理工艺将会在大型污水处理厂中发挥越来越重要的作用,为城市环境保护和可持续发展做出更大的贡献。

昆明第四水质净化厂MBR工艺7年运行实践分析_杨学贵

昆明第四水质净化厂MBR工艺7年运行实践分析_杨学贵
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昆明市污水处理厂处理工艺汇总2010.11

昆明市污水处理厂处理工艺汇总2010.11

昆明市污水处理厂处理工艺汇总2010年11月一总论昆明市因城市污水皆排放至滇池,且处于滇池上游,而滇池又因为蓝藻事件成为国家环保部关注的重点,为了改善水质为劣Ⅴ类的滇池,国家和整个云南省投入了大量的人力和财力,因此昆明市对各个污水处理厂的出水要求比较严格,从过去执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标到现在全部要求执行一级A标。

为此昆明市的所有污水处理厂都增加了深度处理这一工序,且采用的都是过滤的方法。

二各厂处理工艺2.1 昆明市第一污水处理厂昆明市第一污水处理厂设计处理量为12万m3/d,为达到GB18918-2002一级A 标进行了深度处理改造,增加了D型滤池(双边)(12组)、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施。

其中D型滤池底部为鹅卵石,上部为纤维过滤材料,表面盖有滤板。

该厂采用的是氧化沟工艺,曝气方式为表面曝气,采用转碟曝气机,型号为YBP1400-A8000,YBP1400-A9000。

另外辅有刚玉曝气器曝气。

2.2 昆明市第二污水处理厂昆明市第一污水处理厂设计处理量为10万m3/d,为达到GB18918-2002一级A 标进行了深度处理改造,增加了V型滤池(双边)(8组)、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施。

其中V型滤池中滤料为石英砂。

工艺流程如下:进水粗格栅平流式沉砂池厌氧池降解池(氧化沟)二沉池 V型滤池紫外消毒外排其中降解池采用的是同心圆形式,中间圆池为缺氧池,该降解池与前端的厌氧池组合实质为A2/O工艺。

2.3 昆明市第三污水处理厂昆明市第三污水处理厂分老厂区和新厂区两个部分。

老厂区的设计处理量为15万m3/d。

新厂区设计处理量为6万m3/d。

为达到GB18918-2002一级A标,新厂区增加了深度处理,即D型滤池(双边)(18组)、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施。

其中D型滤池底部为鹅卵石,上部为纤维过滤材料,表面盖有滤板。

深度处理能力为21万m3/d。

3AMBR工艺技术

3AMBR工艺技术

3AMBR工艺技术1 3AMBR技术特点及运行效果强化除磷脱氮膜生物反应器工艺(3AMBR工艺,Anoxic Anaerobic Aerobic —MBR 工艺)是将膜生物反应器技术与传统的厌氧、缺氧、好氧工艺结合的新工艺,使MBR工艺的突出特点与生物除磷脱氮过程相互促进,使整个系统除磷脱氮和去除有机物的效率达到最大化效果。

3AMBR技术典型工艺流程见下图。

1。

1 技术特点(1)工艺技术特点1)采用前置缺氧—厌氧—后缺氧-好氧流程及进水、回流配水技术,实现除磷脱氮效率同时提高;2)充分提高膜反应池高浓度活性污泥,促进形成优势硝化菌群落,提高硝化效率,使氨氮去除彻底;3)通过自动控制,优化膜生物反应器排泥时间,合理控制泥龄,提高系统内生长缓慢硝化菌、反硝化菌和其他专性生化菌的浓度,提高有机物和除磷脱氮的效果;4)实现好氧排泥,避免磷的二次释放,提高磷去除率.(2)设备技术特点1)系统采用脉冲曝气技术,可提高氧气利用率,降低运行能耗;2)系统采用均匀集水技术,结合负压集水系统,有效降低了膜污染;3)系统采用循环型CIP清洗系统技术,可显著提高清洗效率,减少药剂使用量;4)优化膜反应组器结构,可形成良好的膜池水力循环条件,进一步降低能耗。

1。

2 运行效果(1)除磷效果对一般市政污水而言(TP〈3mg/L),采用3AMBR工艺生物除磷后可实现国家一级A的磷要求标准(TP<0。

5mg/L),如果辅以化学除磷,则可实现国家三类地表水的磷标准(TP 〈0。

2mg/L),这对于控制水体富营养化,控制藻类爆发的关键因素磷的含量具有重大意义。

(2)脱氮效果实际工程验证数据显示,3AMBR工艺系统的硝化作用可达到93%以上,比传统工艺大大提高(约20%),反硝化作用亦可实现70%以上,达到15mg/L,比传统工艺提高约20%。

2 3AMBR与传统工艺的对比以6万m3/d规模为例与传统污水三级深度处理工艺进行经济性能比较,结果见下表。

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用

MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用随着城市化进程的加速和人口的增加,污水处理成为了城市建设和环境保护中的重要问题。

大型污水处理厂作为城市污水处理的核心设施,其运行效率和处理质量直接关系到城市环境质量和居民的生活质量。

在大型污水处理厂中,MBR膜处理工艺被广泛应用,其高效的处理能力和稳定的运行效果受到了广泛的认可。

本文将从MBR膜处理工艺的原理和优势、在大型污水处理厂中的应用情况以及未来的发展趋势等方面进行探讨。

一、MBR膜处理工艺的原理和优势MBR膜处理工艺是通过膜分离技术将生物反应器和固液分离设备结合在一起,将固液分离和生物反应两个过程合二为一。

其主要优势包括以下几个方面:1. 高效的固液分离能力:MBR膜采用微孔膜的结构,能够有效地过滤掉污水中的悬浮物、胶体和微生物等,使出水的悬浮固体浓度接近于零。

2. 稳定的处理效果:MBR膜处理工艺利用生物反应器对有机物质进行降解,同时通过膜的过滤作用,可以有效地阻止微生物和悬浮固体的流失,保证了处理效果的稳定性。

3. 占地面积小:相对于传统的生物处理工艺,MBR膜处理工艺可以通过减小沉淀池和过滤设备的面积,实现对污水处理设施的空间节约。

4. 操作维护方便:MBR膜处理工艺不需要定期清理沉淀池和过滤设备,可以减少运行维护成本,降低运维难度。

MBR膜处理工艺由于其高效的处理能力和稳定的运行效果,在大型污水处理厂中得到了广泛的应用。

以中国为例,在北京、上海、广州等一线城市的污水处理厂中,MBR膜处理工艺已经成为主流技术。

以北京市污水处理厂为例,该厂是全国最大的污水处理厂之一,在处理工艺上采用了MBR膜处理工艺。

通过MBR膜处理工艺,该厂能够实现对大量污水的高效处理,出水水质符合国家标准,并且实现了污泥的资源化利用。

三、未来的发展趋势随着城市化进程的不断推进和环保意识的提高,大型污水处理厂对处理工艺的要求也在不断提高。

在未来,MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用将会进一步扩大,并且有望成为主流处理技术。

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