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西安MBR污废水处理曝气及供氧设计要点

来源:[seo:selfurl]   发布时间:2017-03-15

        西安浸没式MBR系统中由于控制膜污染的需求,需要大气泡的擦洗,额外的吹扫气量和较低的溶氧效率,使得MBR系统的气水比和单耗一直居高不下。MBR污废水处理中脉冲曝气,膜池与好氧池间的大比例回流,已经尽量将膜系统的吹扫气量降低并充分利用,但对比传统工艺,仍然高出20~30%。实践总结了以下西安MBR污废水处理曝气供氧设计要点:

MBR污水处理设计风量与溶氧需求

       生化系统中,对溶氧的需求来源于有机物和氨氮的生物氧化,但如果有机物被更有效地利用于厌氧释磷和缺氧反硝化,氨氮更多地实现同步硝化反硝化或短程硝化反硝化,好氧池中实现以硝氮为电子受体的反硝化除磷,则生化系统的需氧量可望大幅度降低。

       将好氧池控制在低氧或兼氧状态,充分发挥膜池的生化降解作用,建立以好氧池DO(<0.5mg/L)和氨氮(<2.0mg/L)为控制指标的风量控制系统,不但减少风量的无谓浪费,也可以提高有机物的利用效率,提高氮、磷的去除效率。最近翠湖新水源厂的出水总氮在不投加外碳源的情况下,已经控制在6~8mg/L,充分说明了MBR系统经过合理化设计与控制,完全可以实现总氮的高效去除。

      MBR膜系统中,膜的吹扫需求实际上与混合液的污染潜力、膜操作参数、膜污染速率息息相关,建立以膜污染速率为控制指标的自控系统,可将吹扫需求进一步降低。

MBR污水处理风量的供应与效率

     现有的MBR系统,生化供风与膜吹扫供风是独立控制的,但全系统的溶氧需求却是联通的。可以建立一个生化风量与膜吹扫风量的联动控制系统,生化供风以溶氧(或与氨氮联合)为控制指标,其余风量分配给膜吹扫系统,膜系统吹扫需求以膜污染速率为控制指标,保证在可控范围即可。这样形成一个完整的闭环控制,既保证了生化供氧和膜吹扫供风,也避免了风量的浪费。

      在生化供氧效率方面,在整体处于兼氧的条件下,可通过池型和曝气控制,实现微观时空的溶氧梯度变化,促进氧的传质和氨氮的同步硝化反硝化。

中小型MBR污水处理站的风量供应

      在中小型MBR系统中,如果也按大型化系统标准设计,则显得设备配置和自动控制过于复杂,不利于降低投资和运行成本。借鉴其他公司经验,可考虑利用射流曝气,为膜组器提供错流速度和溶解氧,也兼具回流作用,可大幅简化设备配置和控制要求、降低能耗。同时,射流曝气的溶氧效率也比穿孔曝气要高出很多。利用MBR系统高浓度污泥,可很好地控制系统处于兼氧状态,实现同步脱氮。