运行管理的注意事项:
1、污水碱度不足或呈酸性,会造成硝化效率下降,出水氨氮含量升高。一般硝化段的PH值应大于6.5,二沉池出水碱度应大于20mg/L,否则应在硝化段适当投加石灰等药剂调整PH值。
2、曝气池供氧不足或系统排泥量太大,会造成硝化效率下降,此时应及时调整曝气量和排泥量。但DO过高、排泥量少使泥龄过长,又易使污泥负荷运行出现过度曝气现象,造成污泥解絮。因此需要经常观测硝化效率及污泥性状,调整曝气量和排泥量。
3、污水TN含量太高或污水温度过低(低于15℃),生物脱氮系统效率会下降,此时应增加曝气的投运数量或提高混合液污泥浓度MLSS,以保证良好的污泥运行负荷。
4、经常测定、计算系统的内回流比和缺氧池的搅拌强度,防止缺氧段DO值偏高超过0.5mg/L。内回流太少又会使缺氧段的硝suan盐氮含量不足,从而导致二沉池出水TN超标。
5、经常测定入流污水BOD5与TN的比值,一般应维持在5~7左右。
基本结构:是由玻璃钢或碳钢防腐处理构件组合而成。设备内配有水下曝气,通过水流推动,形成双功能曝气。处理污水时,污水从装置顶部流入曝气区,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快与原有的混合液充分混合,适应进水水质的变化。曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能,使曝气区污水有规律地循环流动,提高污水中的溶解氧含量。由于污水在曝气区不断循环流动,区内各点水质比较均匀,微生物的数量、性质基本相同,因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。有机物被微生物逐步降解,污水得到净化。净化效率高:COD去除率在85%~90%,洗涤污水处理设备,出水各项指标达到***《纺织染整工业污染物排放标准》(GB 4267-92)的排放标准,达标排放。也可根据客户要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002)标准,再生利用。
MBR膜的清洗方法
膜清洗一般分为物理清洗和化学清洗。物理清洗包括曝气清洗、水反洗和超声波清洗;化学清洗为化学物质清洗,如使用次氯suan钠和盐酸等进行清洗。
1、物理清洗
物理清洗主要是依靠物理机械的冲刷及反冲洗使得膜表面和膜孔内的污染物脱落的过程。物理清洗所需设备简单,丰满区污水处理设备,但清洗效果有限,不能彻底清除膜污染,只能作为一种维护手段。
(1)曝气清洗初期收有机物污染的膜清洗是有效的。曝气清洗是一种强化水流循环作用的物理清洗方法,曝气会形成水和空气的气泡流体,气泡尾流在膜表面产生剪切作用。气泡尾流区的体积和气泡的尺寸成正比,但企业流动呈大气泡流动时,较大气泡产生的较大尾流区更有利于***膜污染的发展。
大量气泡以较高速度穿过膜组件以及气体夹带的水流对膜表面的冲刷作用,使膜表面处于剧烈紊动状态,避免了凝胶层的增厚和堵塞物质的积累,可延长膜清洗周期。同时这种紊动作用还从两方面缓解了浓差极化现象,一是通过曝气提高水流速度,使其处于紊流状态,让膜表面的高浓度与主流浓度更好的混合;而是对膜表面不断进行清洗,消除已形成的凝胶层。
(2)水反洗
水反洗模式是保证浸没式膜在各种运行条件下保持***佳透水性的蕞简单的方法之一。反洗是指在膜出水口施加一个反冲洗压力,将水流反向通过膜,高速服务区污水处理设备,使膜孔轻微膨胀,驱逐黏附在膜丝表面的固体颗粒。水反冲洗结束后,膜系统一般需停歇一段时间,停歇控制是反洗的一个备用选择。停歇模式下,停止产水,在此期间膜表面积累的固体颗粒将通过膜曝气被带走。
(3)超声波清洗膜
超声波清洗是利用超声波在水中引起剧烈的紊流、气穴和震动而达到去除膜污染的目的。研究表明,卫生室污水处理设备,利用超声波清洗膜也有一定的效果,尤其对于采用一般常规清洗方法难以达到要求及几何形状比较复杂的被清洗物,超声波效果更为明显。如附着生长型MBR的污染膜表面黏性较大,常规物理清洗效果差,采用超声波清洗,能使莫通透性***越30%。
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