膜生物反应器强化脱氮除磷技术优势:(1)通过膜分离和生物处理单元的有机耦合,强化脱氮除磷。(2)由于膜的截留作用,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,即使在低温条件下,也能维持良好的硝化效果。(3)缺氧段可以强化内源反硝化,实现总氮的深度去除。(4)膜对胶体磷有良好的截留效果,出水磷浓度稳定。适用范围:城市污水处理厂一级A提标改造新建或改扩建工程,或需要对污水进行再生回用的工程,或土地资源紧张的地区。基本原理:该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,利用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,提高硝化效果;高污泥浓度可以实现同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,实现总氮的深度去除;利用膜对胶体磷的截留,提高除磷稳定性;脱氮除磷效果明显高于传统生物脱氮除磷工艺。脱氮反应器是通过泵将AO生化池内的污泥-水混合液直接打入管式膜或平板膜内的。武汉管式膜脱氮反应器原理

生物脱氮是指污水中的有机氮和氨氮在微生物的共同作用下,经过氨化、硝化、反硝化转化为氮的过程。AO工艺法又称厌氧-好氧工艺法,A(Anacrobic)为厌氧阶段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧阶段,用于去除水中的有机物。A/O法生物去除氨氮的原理:在充氧条件下污水中的氨氮被硝化细菌硝化成硝态氮(O阶段),大量硝态氮回流到A阶段,在缺氧条件下,以污水中的有机物为电子供体,硝态氮为电子受体。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:塔式的AO生化系统,负荷高,占地少;系统设备少,故障率低,外置式膜美观整洁,便于维护。江苏外置管式膜AO脱氮反应器哪家好脱氮反应器塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。

A/O-MBR脱氮除磷工艺和传统的A/O工艺相类似,在好氧池前面增加一个缺氧池,膜组件浸没在好氧池中。反硝化和微生物释磷过程在缺氧段中进行,有机物的氧化、氮的硝化和微生物吸磷过程在好氧段进行,膜主要是代替重力沉淀池进行固液分离。在此工艺中,膜的分离过程对同步硝化反硝化及除磷过程起到强化作用。膜的物理截留作用可使MBR的污泥停留时间和水力停留时间分开,并且可以保持反应器中较高的污泥浓度,一般可以达到8~12g/L,这在一定程度上解决了传统脱氮除磷工艺中硝化菌和聚磷菌对污泥停留时间的竞争问题。
高效脱氮反应器的脱氮原理是什么?脱氮:要先硝化,再反硝化。除磷:厌氧释磷,好氧吸磷。影响因素有:do、碳源。好氧阶段,do控制在1-2ppm即可,缺氧厌氧阶段do<0.5ppm。反硝化和释磷都需要碳源,若是碳源不足,要适当补充碳源。就脱氮除磷来说运行方式:厌氧阶段进水,一方面嗜磷菌释放磷,一方面有机物发酵。要保证污泥与进水充分接触。好氧阶段,主要控制溶解氧及反应时间,作用去除cod,进行硝化及去除废水中磷。由好氧进入厌氧要经历缺氧,作用就反硝化脱氮,要保证泥水充分接触。污泥驯化阶段:应该先在好氧阶段驯化污泥,保证污泥的良好活性,然后才能进行后续调试。通过调整生化反应时间和检测出水氨氮、cod、tp确定好氧、缺氧及厌氧的运行参数。sbr若是不设搅拌机,则在缺氧厌氧阶段泥水就不能充分接触,去除效果自然不好。若好氧时间短,则硝化不完全;若缺氧时间短,则反硝化不完全;若厌氧时间长,则出水tp去除率偏低。高负荷好氧脱氮膜反应器应用行业:市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域。

高负荷好氧脱氮膜反应器的基本原理是:管式膜或平板膜分离使污水中的大分子难降解成分,在AO生物反应器内有足够的停留时间,从而提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现很低的剩余污泥排放; 同时膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相非常丰富,活性污泥驯化、增量的过程缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定;而独特设计的高负荷AO脱氮系统保证了稳定的COD、氨氮和总氮(TN)去除效果。高负荷好氧脱氮膜反应器适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工的有机废水处理。西安平板膜脱氮反应器基本原理
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近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。高负荷好氧脱氮膜反应器适用于市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工、发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。武汉管式膜脱氮反应器原理
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