采用膜生物反应器的污水处理技术

发布时间:2018-4-23 16:17:51

  申请日2015.02.15

  公开(公告)日2015.07.29

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本实用新型公开了一种采用膜生物反应器的污水处理装置,包括依次管道相连的格栅、调节池、生物反应器、膜反应池、消毒池和中水贮水池;所述的调节池和生物反应器之间通过提升泵相连,所述的生物反应器和膜反应池之间通过循环泵相连,所述生物反应器内设有曝气机,所述曝气机与PLC控制器控制相连;本实用新型的优点在于:能耗低,占地面积小,能够高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水,获得了更好的污染物去除效果和更稳定的运行性能。

  权利要求书

  1.一种采用膜生物反应器的污水处理装置,其特征在于:包括依次管道相连的格栅、调节池、生物反应器、膜反应池、消毒池和中水贮水池;所述的调节池和生物反应器之间通过提升泵相连,所述的生物反应器和膜反应池之间通过循环泵相连,所述生物反应器内设有曝气机,所述曝气机与PLC控制器控制相连。

  2.根据权利要求1所述的一种采用膜生物反应器的污水处理装置,其特征在于:所述膜反应池内设有膜分离处理单元。

  3.根据权利要求1或2所述的一种采用膜生物反应器的污水处理装置,其特征在于:所述调节池设有液位控制器。

  4.根据权利要求1或2所述的一种采用膜生物反应器的污水处理装置,其特征在于:所述膜反应池还与反冲洗泵相连,所述反冲洗泵与所述中水贮水池或清洗池相连。

  说明书

  一种采用膜生物反应器的污水处理装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种污水处理装置,具体地说是一种采用膜生物反应器的污水处理装置,属于污水处理装置领域。

  背景技术

  随着我国城镇人口迅速增加,城镇需水量急剧递增。预计到2010年,我国城镇需水量将增加到1000亿m3以上。根据“十五”规划及有关规定,到2010年,城市污水处理率不得低于60%。要达到这一目标,我国须新增污水处理厂近1000余座,总投资高达2000至3000亿元。此外,相应的管网建设投资也非常巨大。由此可见,我国的污水处理事业存在较大的资金缺口,环境形势严峻。因此,污水处理系统从大规模集中式向中小规模分散式转变,形成“以大型为主,中小型互补”的布局是符合我国国情和发展形势的。这为污水处理设备的应用和发展提供了新的契机。

  传统生物反应器的构型一般为好氧活性污泥反应器。天源环保设备其主要问题是悬浮污泥浓度过高,导致膜污染速率快;脱氮除磷效果不理想;曝气能耗较高。

  实用新型内容

  为了解决上述问题,本实用新型设计了一种采用膜生物反应器的污水处理装置,高效地处理污水,运行稳定,操作简便,集成化高,占地面积小,能耗低,分离工艺简单,可以实现全自动运行管理,出水水质好。

  本实用新型的技术方案为:

  一种采用膜生物反应器的污水处理装置,包括依次管道相连的格栅、调节池、生物反应器、膜反应池、消毒池和中水贮水池;所述的节池和生物反应器之间通过提升泵相连,所述的生物反应器和膜反应池之间通过循环泵相连,所述生物反应器内设有曝气机,所述曝气机与PLC控制器控制相连。

  进一步地,所述膜反应池内设有膜分离处理单元,膜反应池内的污水经过膜分离处理单元的膜组件过滤,产生澄清的水,进入消毒池。

  进一步地,所述调节池设有液位控制器,一方面可将供水不均匀进行调节,让以后的后期处理,能正常的运行,另一方面能有效地实行自动化控制,达到一定水位。

  进一步地,所述膜反应池还与反冲洗泵相连,所述反冲洗泵与所述中水贮水池或清洗池相连。

  工作时,污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜反应池的膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过消毒池的快速混合法氯化消毒后,进入中水贮水池6。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜分离处理单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜分离处理单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。

  本实用新型采用生物处理技术与膜分离技术相结合,取代了传统工艺中的二沉池,能够高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水;又可在生物池内维持高浓度的微生物量,剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。获得了更好的污染物去除效果和更稳定的运行性能。是将生物膜法或生物接触氧化法与活性污泥法结合而构成的复合生物反应器与膜分离的联用。附着生长的生物膜和悬浮生长的活性污泥2种形式的微生物共存,二者发挥各自的优势,共同承担去除污染物的作用,使得出水水质得以提升,出水氨氮浓度低于活性污泥MBR,同时抗冲击负荷的能力得到增强。因生物载体的介入而形成的生物膜具有多层结构,从外至内因氧传递阻力的增加而形成氧浓度梯度,进而构成外层以好氧为主而内层以缺氧或厌氧为主的微环境,有利于提高系统的生物脱氮除磷能力。

  另外,反应器中微生物群落结构多样化,生物的食物链长,可有效改善污泥性状,提高其处理能力。与传统高浓度的活性污泥工艺相比,由于总生物量中悬浮污泥浓度的减少而有利于减缓膜污染,提高系统运行的稳定性。

  本实用新型的优点在于:能耗低,占地面积小,能够高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水,获得了更好的污染物去除效果和更稳定的运行性能。

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