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MBR工艺生化系统设计关键技术(二)

2014-11-26 09:13来源:污水处理工艺及典型案例微信关键词:水十条污水处理水污染防治收藏点赞

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1、2泥龄

对于有脱氮要求的城镇综合污水处理工程,SRT宜根据硝化泥龄和反硝化泥龄来计算确定。需要注意的是: 由于系统内的MLSS值较高,因此MBR工艺的泥龄通常较传统工艺长。但实践表明: 过长(30d) 或过短的泥龄均会使膜的TMP增势加剧,而泥龄在20d左右时,跨膜压差增长趋势变缓。因此,泥龄不宜太长,以20d左右为宜。

一般我们建议泥龄在30d左右,看来合适的泥龄还是很重要的。

1、3水力停留时间(HRT)

由于MBR系统的MLSS值较高,以SRT 计算确定的生物池容积较小,相应的所需HRT较短( 7~10h) 。实践证明,如果考虑到系统有较高的硝化和反硝化处理要求时,过短的HRT将难以保证其效果,因此应适当加大系统的 HRT(12h) ,同时可相应降低SRT,有利于控制膜污染。

1、4需氧量和供气量

由于 MBR 反应器内的MLSS浓度较传统工艺高,其混合液的液膜厚度、污泥粘滞度等会发生变化,由需氧量计算供气量时应调整参数α、β和C0值,因此,MBR工艺的理论供气量计算值应大于传统工艺。但是大量工程实践发现,实际生化池供气量小于计算量。

分析其主要原因是: ①为了控制膜表面污堵,需要采用空气擦洗来改变膜丝表面液体的流态,大量的擦洗空气使得膜池内的溶解氧浓度极高( 通常其DO值可达8~10mg/L) ,因此从膜池到生化池的大比例回流液( 通常为400% ~500%)使生化池所需的曝气风量降低; ②当实际进水有机物浓度低于设计值时,会造成计算需氧量和实际MLSS值均低于设计值,实际供气量则会远低于计算值。因此在计算供气量时应充分考虑这些因素,给出一个供气量的区间值,以便于进行鼓风机的配置和风量调节控制。

二、MBR 工艺生化系统布局设计

2、1回流方式

综合各种回流方式的实际效果,提出如下建议: ①采用膜池回流混合液至好氧区,再由好氧区回流硝化液至缺氧区,如果采用膜池回流硝化液至缺氧区的方式,由于混合液富含大量氧气,会破坏缺氧环境,导致反硝化反应不充分。②如果采用两段缺氧生化工艺,宜采用两点回流方式,尽管增加了相应的管渠,但是两区的回流比例可以按照实际运行情况进行分配,以便于充分有效地利用原水碳源和内碳源来提高系统脱氮效果,减少外加碳源的用量。

原标题:城镇污水处理工程 MBR 工艺生化系统设计关键技术(二)
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