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AO+MBR工艺一体化污水处理设备应用
 日期:2025/11/18 10:07:00 

AO+MBR工艺一体化污水处理设备应用

1.工艺简介

AO+MBR工艺是一种高效的污水处理组合工艺。其中AO部分先通过厌氧、缺氧和好氧环境,依次实现有机物分解、脱氮以及进一步分解有机物和除磷的过程。而MBR部分,即膜生物反应器,是将生物处理与膜分离技术相结合。在经过AO工艺处理后的污水进入MBR膜池后,通过超滤或微滤膜对污水进行过滤,截留活性污泥和大分子有机物,实现泥水分离。由于膜的孔径非常小,能有效去除污水中的悬浮物、细菌、病毒等污染物,使出水水质得到显著提高。这种工艺的优势明显,它不仅对有机物和氮、磷等污染物有较好的去除效果,还能使出水水质稳定达到高标准,可满足更严格的排放标准或回用需求。占地面积小,MBR膜工艺取代了传统工艺中的二沉池等设施,一体化设备将多个处理单元集成在一起,结构紧凑,适合场地有限的地区,如城市中心区域、小型社区等。

MBR工艺的优势不仅是结构紧凑缩减占地面积,在实际运行过程中工艺的污泥产量大幅减少,降低了污泥处理的成本和难度同时工艺的自动化程度高,配有全自动电气控制系统,可实现自动化控制和监测,降低了人工成本和管理难度。所以,AO+MBR工艺适用于对水质处理要求较高的生活污水以及一些水质复杂、有机物含量高、含氮磷污染物的工业废水处理。


2.设备稳定性

设备作为污水处理的核心,设备质量的优劣更是对处理效果有着显著影响其工艺选择、质量以及维护情况,直接决定了污水处理的成效。一体化污水处理设备,在材质选择上更加严格,通常采用耐腐蚀、高强度的材料,确保设备在长期接触污水的恶劣环境下,依然能保持良好的性能。其制造工艺精湛,各个部件的精度高,配合紧密,能够保证设备的高效运行。在处理效果上,优质可靠的设备能够稳定地去除污水中的各种污染物,使出水水质达到甚至优于排放标准

甲胄科技设计生产的AO+MBR工艺一体化污水处理设备适用场景多样质量稳定可靠,配合设备的定期维护可以保持设备稳定良好运行状态无论何种安装方式(地埋式或地面安装)使用寿命都能超15年以上。


3.设备的运行管理

一体化设备的运行管理对处理效果的影响很明显。停留时间、加药控制以及回流比与风量控制等操作环节,都直接关系到污水处理的成效合理的操作能使设备发挥出最大效能,而不当操作则可能导致处理效果大打折扣。

1)停留时间

停留时间在污水处理过程中起着关键作用,对处理效果有着重要影响。一体化污水处理设备中,污水需要在各个处理单元中停留一定的时间,以确保污染物能够充分被去除。

生活污水一般缺氧+好氧+沉淀的总停留时间为12小时。如果停留时间过短,水中的有机物就无法被微生物充分分解,导致去除率低,各项出水指标都难以达到要求。在处理生活污水时,若停留时间不足,污水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等污染物就不能被有效降解,出水水质会变得浑浊,且含有大量未分解的有机物。所以,在污水处理过程中,需要根据污水的性质、处理工艺以及设备的特点,合理确定停留时间,以保证污水处理效果的同时,提高设备的运行效率。

2)药剂投加控制

加药控制是污水处理过程中的一门精准投放的艺术,其对处理效果有着至关重要的影响。在污水处理中,加药的作用主要是利用化学反应来提高处理效率。根据不同的处理目的,需要添加不同种类的药剂,如絮凝剂、助凝剂、酸碱药剂、碳源、氮源等。在去除污水中的悬浮物时,通常会添加絮凝剂,它能使水中的细小颗粒凝聚成较大的絮体,便于沉淀和过滤。

加药控制的关键在于精准,需要根据水质和处理要求,精确控制药剂的种类和用量。如果加药量不足,就无法达到预期的处理效果而加药量过多,不仅会造成药剂的浪费,增加处理成本,还可能对后续处理工艺产生负面影响。过多的化学药剂可能会改变水质的pH值,影响微生物的生长和代谢,进而影响生物处理效果。在处理一些工业废水时,需要先对水质进行分析,根据水中污染物的种类和浓度,通过小样本试验确定合适的药剂种类和用量。在实际操作中,还需要根据水质的变化及时调整加药量,以确保污水处理效果的稳定。

3)回流与风量控制

回流与风量是控制污水处理中泥水循环与曝气的平衡,对处理效果影响较大。回流比是指污水处理过程中回流到缺氧区的污水量与进水总量的比值。在污水处理过程中,回流比的大小会直接影响到脱氮率的高低。当回流比增大时,缺氧区的污水量增加,硝态氮的浓度降低,反硝化反应得到促进,从而提高了脱氮率。在采用A/O工艺的污水处理厂中,适当增大回流比,可以使更多的硝态氮回流到缺氧区,被反硝化细菌还原为氮气,从而提高脱氮效果。反之,当回流比减小时,缺氧区的污水量减少,硝态氮的浓度升高,反硝化反应受到抑制,脱氮率降低。

曝气风量控制则主要是为了满足微生物对氧气的需求。对于好氧微生物而言,需要供给充足的溶解氧MBR工艺需要的曝气量相较于传统工艺在曝气需求上有所增加,合适的风量可以保证水中的溶解氧含量,促进好氧微生物的生长和代谢,使其能够高效地分解有机物。在曝气池中,通过调节风机的风量,将空气均匀地输送到污水中,为好氧微生物提供充足的氧气。在一体化污水处理设备的运行过程中,需要根据污水的水质、水量以及处理工艺的要求,合理调节回流比和风量,以达到最佳的处理效果。