[實用新型]針對低溫地區高氮、磷污水的恒溫智控MBR水處理裝置有效
| 申請號: | 201721760555.1 | 申請日: | 2018-01-04 |
| 公開(公告)號: | CN207671763U | 公開(公告)日: | 2018-07-31 |
| 發明(設計)人: | 韓淇 | 申請(專利權)人: | 韓淇 |
| 主分類號: | C02F3/12 | 分類號: | C02F3/12;C02F3/30 |
| 代理公司: | 通化旺維專利商標事務所有限公司 22205 | 代理人: | 王偉 |
| 地址: | 134001 吉林省通化*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 水處理裝置 好氧區 中間隔板 低溫地區 缺氧區 底泥 高氮 連通 恒溫加熱系統 污水收集管網 本實用新型 羅茨鼓風機 污泥回流泵 北方地區 不銹鋼板 穿孔曝氣 低溫季節 環保設備 生化系統 系統運行 斜板沉降 污水 調節池 隔柵池 回流泵 膜組件 厭氧區 支撐桿 穿孔 變頻 底盤 穿墻 分出 斜板 預留 調試 增設 成熟 培育 | ||
本實用新型涉及一種環保設備,即針對低溫地區高氮、磷污水的恒溫智控MBR水處理裝置。它包括順次連通的污水收集管網、細隔柵池、調節池、恒溫智控MBR水處理裝置;恒溫智控MBR水處理裝置包括順次連通的厭氧區、好氧區、MBR膜區,在好氧區采用中間隔板,上下分出好氧區和缺氧區,中間隔板為穿孔不銹鋼板,好氧區中間隔板上有穿孔曝氣底盤,并與變頻羅茨鼓風機相連;針對MBR膜區,通過支撐桿方式,將膜組件向上提升,下部預留足夠的空間,并通過增設斜板,底泥通過斜板沉降匯總到回流泵口,底泥通過穿墻污泥回流泵輸送至缺氧區。恒溫加熱系統解決了北方地區在低溫季節生化系統難以培育、成熟,導致調試周期長、系統運行不穩定的問題。
技術領域
本實用新型涉及一種環保設備,即針對低溫地區高氮、磷污水的恒溫智控MBR水處理裝置。
背景技術
在現有技術中,MBR又稱膜生物反應器(Membrane Bio-Reactor),是一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術。該項技術已在我國華南、華東地區被廣泛應用,該工藝具有出水水質優質穩定,剩余污泥產量少,占地面積小,不受設置場合限制,可去除氨氮及難降解有機物,操作管理方便,易于實現自動控制等優點。
但該工藝在我國北方低溫地區應用案例相對缺乏,主要原因如下:1、季節溫差大:相比華南、華東地區,北方地區四季分明,氣溫波動較大;不適宜微生物生長的低溫、冷凍期較長,導致所有生物法反應器都存在調試期漫長,系統運行不穩定,處理效果不理想,MBR工藝也不例外;2、運行成本高:相比傳統A/O工藝的自流、沉降的出水流程,MBR工藝需增加產水泵、吹掃風機、反洗系統和清洗藥劑,用以支持系統運行。因此電費支出MBR工藝遠遠超出傳統A/O工藝,但藥劑成本和占地面積卻遠遠優于傳統工藝。然而北方地區發展較華南、華東滯后,除省會城市外,其他地區土地成本相對合理;3、污堵負荷大:北方低溫地區污水存在“水量少,污染物濃度高,氮、磷含量高”的特點,傳統工藝升級MBR工藝過程中,運營主體仍會選擇高污泥濃度方式來處理污染物,從而導致膜系統在高污泥濃度的環境下高負荷運行。另外超濾膜組件清洗溫度要求在5~45℃,露天或地埋MBR設備無法在春、秋、冬季進行離線清洗,造成膜組件通量衰減,膜絲因表面污泥厭氧附著,發生脆斷或過濾層脫離現象;4、溶氧量過高:為減緩膜元件表面污泥附著,膜系統運行均要求每片20㎡有效過濾面積的超濾膜元件,至少提供3m3/h的吹掃氣量,而多數的MBR反應器將好氧池與MBR膜池進行聯通,導致好氧池溶氧量過高,造成微生物快速老化,降低了微生物的污水處理效率;5、缺乏運行經驗:MBR工藝雖然在我國已經普及一段時間,但因為企業人員流動較大,工程設備質保僅為一年,超濾膜組件售后服務不到位等問題,導致多數超濾膜組件并沒有被合理的運行,從而導致短于膜運行生命周期便需更換。
實用新型內容
本實用新型提供一種針對低溫地區高氮、磷污水的恒溫智控MBR水處理裝置,通過對當前普及的MBR處理工藝流程進行重塑,實現對高氮、磷污水的處理達標;在滿足膜系統正常運行的前提下,實現MBR水處理裝置的風機能耗大幅降低;同時基于低溫地區地方性特點,創新出恒溫保障系統,在滿足微生物生長條件的同時,提升熱源利用效率。
本實用新型的技術解決方案是:針對低溫地區高氮、磷污水的恒溫智控MBR水處理裝置,包括順次連通的污水收集管網、細隔柵池、調節池、恒溫智控MBR水處理裝置;恒溫智控MBR水處理裝置包括順次連通的厭氧區、好氧區、MBR膜區,其特征在于將傳統工藝中好氧區通過中間隔板,上下區分出好氧區和缺氧區,中間隔板為穿孔不銹鋼板,好氧區中間隔板上有穿孔曝氣底盤,并與變頻羅茨鼓風機相連;針對MBR膜區,通過支撐桿方式,將膜組件向上提升,下部預留足夠的空間,并通過增設斜板,底泥通過斜板沉降匯總到回流泵口,底泥通過穿墻污泥回流泵輸送至缺氧區。
上述方案中,在厭氧區碳鋼外殼采用“萬字符”形狀進行地熱管鋪設,對厭氧區恒溫加熱。
膜組件底部穿孔曝氣底盤與兩臺定頻羅茨鼓風機相連,鼓風機由時間繼電器進行疊加運行控制。
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