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200td地埋式污水处理设备系统0

发布时间:2020-09-30 10:42:59 阅读: 来源:袖扣厂家

200t/d地埋式污水处理设备系统

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地埋式废水处理设施,专业生产污水处理设备,本地厂家,水处理经验丰富,提供生产,制造,安装一条龙服务。适用范围广,一年质保专业地埋式污水处理设备生产,环保高效,品牌商家,专业一体化污水处理,提供全面的行业定制方案,使用寿命长 ,价格实惠,欢迎您来电咨询!1 膜的选择现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式MBR通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2—30万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2μm的膜比0.8μm的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.1—0.4μm微滤膜。

2 操作方式的优化当膜选定后,真物化性质也就确定了,因此,操作方式就成为影响膜污染的主要因素。为了减缓膜污染,反冲洗是维持分离式MBR稳定运行的重要操作,樊耀波通过数学推导,得出膜的最佳反冲洗周期测定公式 f(t)=(Qf—Qb)/(tb+tf),该方法避免通过试探性实验确定反冲洗周期的作法,为MBR系统自动化控制的实现提供了一个重要途径。针对抽吸淹没式MBR,Ymamoto提出间歇式抽吸方式可有效减缓膜污染。桂萍通过研究进一步指出:缩短抽吸时间或延长停吸时间和增加曝气量均有利于减缓膜污染,抽吸时间对膜阻力的上升影响最大,曝气量其次。不仅污泥浓度、混合液粘度等影响膜通量,混合液本身的过滤性能,如活性污泥性状、生物相也影响膜通量的衰减。有研究表明:粉末活性炭(PAC)与絮凝剂的加入有助于改善泥水分离性能,形成体积更大、粘性更小的污泥絮体,减少了膜堵塞的机会。但絮凝剂的过量加人会造成污泥活性受到限制,影响反应器的处理能力和处理效果。3 水力学特性的改善改善膜面附近料液的流体力学条件,如提高流体的进水流速,减少浓差极化,使被截留的溶质及时被带走。黄霞、何义亮分别采用PAN平板式超滤膜、PAN/PS管式膜组件考察不同膜面循环流速下污泥浓度对膜通量的影响,发现MLSS对膜通量的影响程度与膜面循环流速有夫。大量试验表明:污泥过膜流态为层流远比紊流的易于堵塞,因此从理论上确定不同污泥浓度下紊流发生的最小膜面流速(Vmin)有重要意义。邢传宏、彭跃莲研究均发现:最小膜面流速与污泥浓度之间呈良好的线性夫系。但他们对临界膜面流速的计算值可能偏高,因为污泥沿流道流动的过程中,水同时透过膜流出,增加了流体在垂直方向的紊动,从而在一定程度上降低了下临界雷诺数(Rek)。何义亮的发现证实了这一推论:平板膜组件由紊流到层流的Rek为1083,外压管式膜组件的Rek为966,均小于一般牛顿流体的下临界雷诺数2000。分离式MBR中,一般均采用错流过滤的方式;而一体式MBR实质上是一种死端过滤方式。与死端过滤相比,错流过滤更有助于防止膜面沉积污染。因此设计合理的流道结构,提高膜间液体上升流速,使较大的暖气量起到了冲刷膜表面的错流过滤效果对于淹没式MBR显得尤为重要,刘锐通过均匀设计试验,得到适合活性污泥流体的膜间液体上升模型,提出反应器结构对液体上升流速的影响:在同样的暖气强度下,反应器越高,上升流通道越窄,下降流通道与底部通道越宽,则越能获得较大的膜间错流流速。该模型为一体式MBR反应器结构的设计提供了理论依据,但有待实践的验证。相关故障排除措施(一)反渗透预处理工艺的选用反渗透装置能否长期稳定运行,首先取决于其预处理工艺设计是否合理,对于采用地表水,尤其是采用循环水排污水或城市中水作为水源的反渗透系统,这点显得尤为重要,一个完善的预处理系统是保证反渗透系统安全经济运行的前提。对于预处理工艺存在缺陷的需通过改造彻底解决系统的先天不足因素.提高设备健康水平。(二)反渗透系统药品的选用目前,国外进口药剂在我国水处理行业占有相当的份额,有学者进行过统计和分析,发现有些药剂并不是很适用于国内水质及系统处理工况。自从FLOCON一260因其分子量过大引发系统不适得到公认后,该药剂厂家及其他进口药剂厂家已经生产了很多替代产品,目前市场中还有此种类型的阻垢剂,只是其污染速度和程度由于可以被用户所承受还在继续使用。国内也有很多模仿进口药剂产品的出现,但是许多国产的阻垢剂存在纯度低、杂质含量高的特点,上述类似药剂因其原料及制作工艺的相近性,在反渗透系统运行过程中会造成膜元件的(严重)污堵。不仅药剂本身对膜L及通道产生粘附性堵塞,更因为它的高分子量、高粘度、高吸附力等特性,而与水体中某些粒子微絮凝的趋势,缓慢累积成为大颗粒状或絮状胶体物,由于此种污染物可溶性较差,它给系统带来的危害甚至是不可逆的,对这种污染物的清洗也比较复杂、困难[3]。因此我们在选择反渗透膜用阻垢剂的时候,尽量要以本身运行特点为出发点,针对性地进行试验(如开展反渗透膜用阻垢剂性能评价试验,对药剂的阻垢性能、兼容匹配性能及长期稳定性进行评价),以确定最适合本系统运行的要求,并制定安全可行的运行方案,保证反渗透膜元件能长周期地在最佳状态下安全平稳运行。

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