水解酸化阶段:污水首先进入设备的水解酸化池,在水解和发酵细菌的作用下,复杂的大分子、不溶性有机物被分解为小分子、溶解性有机物,将难以生物降解的物质转化为易于生物降解的物质,为后续的好氧处理创造条件。同时,在此过程中,部分有机物被转化为二氧化碳和水,实现初步的去除效果。
好氧处理阶段:经过水解酸化后的污水进入好氧池,好氧池中存在大量的好氧微生物,如细菌、真菌、原生动物等,它们以污水中的有机污染物为营养源,在有氧的条件下进行新陈代谢,将有机污染物分解为二氧化碳和水等无害物质,从而实现对污水中有机物的进一步去除。此外,微生物还能通过同化作用将部分有机污染物转化为自身的细胞物质,实现微生物的增殖。
固液分离:好氧处理后的混合液进入膜组件,膜组件具有特定的孔径,能够有效地截留活性污泥、微生物絮体以及未被完全分解的大分子有机物等固体物质,使处理后的水能够透过膜孔进入膜的另一侧,实现固液的高效分离。这种分离效果远远优于传统的二沉池,能够确保出水水质清澈,悬浮物和浊度极低。
过滤与浓缩:膜分离过程不仅实现了固液分离,还对活性污泥起到了浓缩的作用。被截留的活性污泥在膜表面形成一层动态的污泥层,随着过滤的进行,污泥层中的污泥浓度逐渐升高,这有利于提高生物处理系统的污泥浓度,进而增强系统对有机污染物的处理能力。同时,通过膜的过滤作用,能够进一步去除污水中的细菌、病毒等微生物,使出水水质更加安全可靠。
跨膜压力驱动:膜分离过程是在一定的跨膜压力作用下实现的。通过在膜组件的两侧形成压力差,使得混合液中的水能够在压力的驱动下透过膜孔,而固体物质则被截留在膜的进料侧。通常采用真空泵或自吸泵等设备来提供所需的跨膜压力,保证膜分离过程的持续稳定运行。
出水水质优:结合了膜的高效分离作用与生物处理的降解能力,能有效截留细菌、病毒、悬浮物及大分子有机物等,出水水质好,可达到中水回用标准甚至更高,可直接用于绿化、冲洗厕所、道路喷洒等,实现水资源的循环利用。
稳定达标排放:对污水中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮等污染物有良好的去除效果,能确保出水水质稳定,不受水质、水量波动的影响,可稳定达到国家及地方的排放标准。
自动化程度高:配备先进的自动化控制系统,可实现远程监控、自动运行,能根据水质、水量的变化自动调整运行参数,如水泵的启停、曝气量的大小等,减少了人工操作的工作量和误差,降低了运行管理成本。
维护简便:结构相对紧凑,设备集成度高,内部的膜组件等关键部件具有较长的使用寿命,且清洗维护方便。可采用在线化学清洗或离线清洗的方式对膜组件进行清洗,恢复膜的性能,减少了设备的维护频率和维护成本。
城市生活污水处理厂:可作为小型或中型城市生活污水处理厂的核心处理单元,对大量居民生活污水进行处理,能有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,使出水水质达到国家规定的排放标准,减轻对城市水环境的污染,保护城市水体生态平衡。
城市污水深度处理与回用:用于城市污水的深度处理,将经过传统污水处理工艺初步处理后的污水进一步净化,通过膜分离技术去除残留的悬浮物、微生物等杂质,使处理后的水达到中水回用标准,可用于城市绿化灌溉、道路冲洗、景观补水等,实现城市水资源的循环利用,缓解城市水资源短缺的压力。
电子工业废水处理:电子行业生产过程中会产生含有重金属离子、酸碱废水、有机污染物等的废水,一体式 MBR 污水处理设备可针对不同类型的电子工业废水,通过调整生物处理工艺和膜组件的选型,有效去除废水中的污染物,实现废水的达标排放或回用,满足电子工业对水质的严格要求,减少水资源的浪费。
制药工业废水处理:制药废水成分复杂,含有大量的有机物、抗生素残留、重金属等难降解物质,对环境危害大。一体式 MBR 污水处理设备能利用生物处理的特异性和膜分离的高精度,对制药废水进行深度处理,降低废水中的污染物浓度,使出水符合环保排放标准,保障制药企业的可持续发展。
食品饮料工业废水处理:食品饮料生产过程中产生的废水中含有大量的有机物、悬浮物、油脂等污染物。一体式 MBR 污水处理设备可快速有效地去除这些污染物,将处理后的水回用至生产过程中的清洗、冷却等环节,提高水资源的利用率,降低生产成本,同时减少对环境的污染。
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