逄国华
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小型医院污水处理装置
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典型工艺
厌氧生物反应器工艺种类较多,在此列举目前应用较广的六种典型工艺类型进行介绍并对各自优缺点进行比较。
1)*混合式厌氧消化罐(CSTR)
CSTR是早出现也是目前应用广的厌氧生物反应器,通常采用搅拌器是系统内污泥液*混合,设备简单,易操作,成本低。可用于高浓度有机污水处理、污泥消化处置、餐厨垃圾厌氧处置等领域。
2)升流式厌氧污泥床(UASB)
UASB反应器污泥床区主要有沉降性能良好的厌氧颗粒污泥组成,浓度可达到50-100g/L或更高。沉淀悬浮区主要靠反应过程中产生的气体的上升搅拌作用形成,污泥浓度较低,一般在5-40g/L范围内。在UASB反应器中能得到一种具有良好沉降性能和高产甲烷活性菌的颗粒厌氧污泥,因而相对其他的反应器有一定优势:颗粒污泥的相对密度比人工载体小,靠产生的气体来实现污泥与基质的充分接触,省却搅拌和回流污泥设备和能耗;颗粒污泥沉降性能良好,避免附设沉淀分离装置和回流污泥设备:反应器内不需投加填料和载体,提高容积利用率。
3)厌氧折流板反应器(ABR)
ABR是McCarty和Bachmann等人于1982年,在总结了第二代厌氧反应器工艺性能的基础上,开发和研制的一种新型高效的厌氧生物处理装置。其特点是:反应器内置竖向导流板,将反应器分隔成几个串联的反应室,每个反应室都是一个相对独立的上流式污泥床系统,其中的污泥以颗粒化形式或絮状形式存在。一股而言,在处理低浓度废水时,不必将反应器分隔成很多隔室,以3~4个隔室为宜;而在处理高浓度废水时,宜将分隔数控制在6~8个,以保证反应器在高负荷条件下的复合流态特性。
4)厌氧膨胀床(ESGB)
20世纪90年代初,荷兰Wageningen农业大学开始了厌氧膨胀颗粒污泥床(简称EGSB)反应器的研究。Lettinga教授等人在利用UASB反应器处理生活污水时,为了增加污水与污泥的接触,更有效地利用反应器的容积,改变了UASB反应器的结构设计和操作参数,使反应器中颗粒污泥床在高的液体表面上升流速下充分膨胀,由此产生了早期的EGSB反应器。EGSB反应器实际上是改进的UASB反应器,区别在于前者具有更高的液体上升流速,使整个颗粒污泥床处于膨胀状态,需要反应器具有较大的高径比。三相分离器是EGSB反应器关键的构造,能将出水、沼气和污泥三相有效分离,使污泥在反应器内有效持留;出水循环部分是为了提高反应器内的液体表面上升流速,使颗粒污泥与污水充分接触,避免反应器内死角和短流的产生。
小型医院污水处理装置
工艺设计
1 系统预处理单元
预处理部分主要包括原水箱、加压泵、药剂投加系统、管式混合器、二级旋流除砂器、自清洗过滤器,主要设计参数如下。
1.1 管式混合器
主要功能:将絮凝剂与水充分混合。
设计参数:DN80,L=700 mm,不锈钢材质。
1.2 二级旋流除砂器
主要功能:作为处理高浊度原水的预处理部分,二级旋流除砂由2个旋流除砂器串联而成,通过二级旋流,除砂率可达到80%。
设计参数:设计处理量为15.4m3/h;进水压力为220 kPa;单级压损为10 kPa;回收率为90%;对于高浊原水,保证出水<100 NTU。
1.3 自清洗过滤器
主要功能:截留原水中的细小颗粒,以保证后续超滤膜不被大颗粒的悬浮物划伤。
设计参数:设计处理量为13.86m3/h;过滤精度为200 μm;进水压力为200 kPa;压损为50 KPa;浊度去除率为80%;回收率为99%;滤网材质为不锈钢。
系统UF单元
主要功能:反渗透工艺的前处理工艺,有效去除水中的悬浮物、胶体微粒和细菌等杂质。
设计参数:膜柱数量为3支;设计产水量为11.09m3/h;设计膜通量为52.91 L/(m2∙h);膜材质为PVDF;平均膜孔径为0.02 μm.;膜形式为中空纤维膜;设计吹扫风量为12m3/(支∙h);耐受pH值为2~12;适用水温为4~40℃;过滤方式为错流过滤;出水浊度为0.1 NTU;回收率≥90%。
3 反渗透单元
反渗透部分主要包括高压泵、反渗透组器、中间水箱。
高压泵
主要功能:高压泵的主要功能是将中间水箱中的水加压到反渗透工艺需要的压力,并送入后续处理工艺。
设计参数:Q=12m3/h,H=150 m,N=11 kw;泵体材质为304不锈钢。
膜系统清洗方案优化
在园区综合废水处理装置,MBR系统初始设计通量为20L/(㎡·h),在实际运行过程中,运行通量约8L/(㎡·h)。
为保证系统处理能力,优化了膜清洗方案[3],通过分析膜污染物类型,尝试不同清洗药剂、清洗浓度和清洗频次。从而确定了以酸洗为主,次氯酸钠清洗为辅的清洗方式,并将盐酸清洗浓度提升至3000mg/L以上,清洗*提升。
运行过程中曾出现产水软管脱落后,膜池生物污泥通过膜产水管线进入MBR产水池,致使清水池水质污染,含有生物污泥的水进而通过膜丝反洗常规操作进入膜丝内部,导致整组膜丝内部污堵,在线及离线清洗均无法恢复膜通量。后通过实验测试采用泵抽吸的离线清洗方案,将12个膜组件逐个离线清洗出来,恢复了膜通量。清洗后系统运行超过两年,未发现明显的膜通量衰减情况。
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