生物铁法与厌氧mbr法相结合的污水处理装置及方法_2

文档序号:8332247阅读:来源:国知局
界面的时候,进水累就会停 止输水;当厌氧膜生物反应器中的液位低于于某个界面的时候,进水累就会继续输水,该样 可W保证进水出水的协调稳定。随之污水进入到厌氧膜生物反应器中与驯化好的生物铁污 泥混合,由于生物铁絮凝剂的吸附絮凝作用使得污泥的颗粒变大,表面积增大,吸附分解更 多的有机物,同时生物铁的强化生物作用将污水中的一些难降解物质进一步处理,然后在 抽吸累的负压条件下,混合液通过微孔滤膜,大颗粒的物质被阻挡在膜的外侧,部分小颗粒 物质透过滤膜随着水流通过抽吸累进行出水。
[0020] 其中,生物铁絮凝剂首先在生物铁絮凝剂溶解池中溶解,然后再经过生物铁絮凝 剂投加池通过投加累向厌氧膜生物反应器中的厌氧污泥中缓慢投加,使得厌氧膜生物反应 器中铁的含量为污泥质量的4°/c^7%,进而驯化成生物铁污泥。本发明会存在"铁流失",所W 需要定期检测厌氧膜生物反应器中的铁含量。可定为每周检测一次,按照铁的含量为污泥 质量的49(^7%的比例,向厌氧膜生物反应器中补充生物铁絮凝体。
[0021] 本发明的生物铁污泥为结构紧密,性能良好的生物铁-厌氧污泥。
[0022] 本发明的污水可为我们日常排放的生活污水。
[0023] 本发明解决了膜生物反应器所共同面临的一个难题;膜污染严重。并且由于生物 铁的吸附絮凝作用,使得厌氧污泥的过滤性能更加良好,膜对厌氧污泥的截留作用更加完 善,整个系统的抗冲击负荷能力得到增强。本发明采用膜分离技术,将主要处理工艺集成后 发明的一体化处理系统,加上生物铁法的强化絮凝作用和生物化学处理效果,形成了一套 更为高效的污水处理系统,一定程度上减缓了膜污染,提升系统抗冲击负荷能力,进一步提 高了出水效果,出水水质也变得更为稳定。
[0024] 本发明提供的一种生物铁法与厌氧MBR法相结合的污水处理装置及方法,装置的 设置,实现了将生物铁法与厌氧膜生物反应器法相结合来净水,该装置结构紧凑、管理操作 方便,出水质量好,膜组件不易污染;本发明将生物铁法与厌氧膜生物反应器法结合后,生 物铁絮凝剂的吸附絮凝作用使得厌氧污泥的颗粒变大,表面积增大,吸附分解更多的有机 物,同时生物铁絮凝剂还具有强化生物作用,将污水中的一些难降解物质进一步处理絮凝 在厌氧污泥上,在生物铁絮凝剂的两种上述作用下,将污水中的小颗粒,难降解的污染物均 吸附在厌氧污泥上,使得厌氧污泥的团块变大,过滤性能更加良好,膜对厌氧污泥的截留作 用更加完善,使膜组件的抗冲击负荷能力得到增强且不易污染(因为小颗粒和难降解的污 染物已吸附在膜组件的膜面上,污染膜组件,膜组件处理能力降低,且难W再生膜组件);本 发明生物铁污泥的驯化方法简单,驯化后的生物铁污泥使用寿命长,出水质量好,处理净化 污水时间短,成本低;液位控制器的设置,保证厌氧膜生物反应器的进水出水的协调稳定。 本发明提供的一种生物铁法与厌氧MBR法相结合的污水处理装置及方法,膜组件不易污 染,出水质量好,处理净化污水时间短,生物铁污泥使用寿命长,处理污水成本低,适合广泛 推广应用。
【附图说明】
[0025] 图1为本发明的结构示意图。
【具体实施方式】
[0026] 下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
[0027] 实施例1; 如图1所示,一种生物铁法与厌氧MBR法相结合的污水处理装置,其特征在于;包括: 进水池1的出水口与进水累2的进水口相连,所述进水累2的出水口与厌氧膜生物反应器 3的进水口相连,所述厌氧膜生物反应器3的顶端还分别与生物铁添加装置的进水口、气体 收集装置19、气体流量计7的进气口、温度传感器16、氧化还原电位传感器17、pH传感器18 和液位控制器15相连,所述厌氧膜生物反应器3的出水口与抽吸累4的进水口相连,所述 抽吸累4的出水口与出水池5的进水口相连;所述生物铁添加装置包括生物铁絮凝剂溶解 池10,所述生物铁絮凝剂溶解池10通过动力闽阀11与生物铁絮凝剂投加池12相连,所述 生物铁絮凝剂投加池12的出水口与投加累13的进水口相连,所述投加累13的出水口与所 述厌氧膜生物反应器3的进水口相连;所述厌氧膜生物反应器3内设置有微滤膜组件6,所 述气体流量计7的出气口与真空隔膜累8的进气口相连,所述真空隔膜累8的出气口与膜 面冲刷装置9的进气口相连,所述膜面冲刷装置9的出气口正对所述微滤膜组件6的下方, 所述膜面冲刷装置9嵌入所述厌氧膜生物反应器3的底端;所述进水池1和生物铁絮凝剂 溶解池10内均设置有机械揽拌装置14。
[002引一种生物铁法与厌氧MBR法相结合的污水处理方法,其特征在于:包括W下步骤: 步骤一;生物铁污泥的驯化; 步骤二:由进水池1经进水累2将污水累入厌氧膜生物反应器3并与驯化好的生物铁 污泥混合,保证厌氧膜生物反应器3内温度为25°C、氧化还原电位为-300mV、抑值为6. 5 ; 气体流量计7收集厌氧膜生物反应器3产生的部分气体,并通过真空隔膜累8导入膜面冲 刷装置9,膜面冲刷装置9的出气口正对微滤膜组件6的正下方,膜面冲刷装置9的出气对 微滤膜组件6的膜面进行曝气冲刷,避免污染物附着在膜面上从而影响微滤膜组件6过滤 污水效果;气体收集装置4用来收集厌氧膜生物反应器3产生的多余的二氧化碳和甲烧气 体; 步骤定期检测厌氧膜生物反应器3中的铁含量,当铁流失时开启动力闽阀11、投加 累13和位于生物铁絮凝剂溶解池10内的机械揽拌装置14,将生物铁絮凝剂从生物铁絮凝 剂溶解池10流入生物铁絮凝剂投加池12,再流入厌氧膜生物反应器3 ; 步骤四:微滤膜组件6的出水口通过抽吸累4将净化后的水累入出水池5。
[0029] 步骤一中生物铁污泥的驯化方法包括厌氧污泥的培养和生物铁污泥的培养;厌氧 污泥的培养方法为;取污水处理厂沉淀池的污泥,将其放入实验室的广口瓶中,在厌氧的条 件下培养数周,待好氧污泥全部转化成厌氧污泥时,厌氧污泥的培养完成;生物铁污泥的培 养方法为;取培养好的厌氧污泥,加入污水适量,驯化至少1周后,将配制好的生物铁絮凝 剂加入厌氧污泥中再驯化至少2周后,将厌氧污泥加入厌氧膜生物反应器3中,再连续驯化 至少3周后,待厌氧膜生物反应器3的COD去除率及出水含铁量稳定后,生物铁污泥培养完 成,厌氧膜生物反应器3可正式启动;污泥浓度在4 g/L。
[0030] 配制好的生物铁絮凝剂的铁含量为污泥质量的4% ;当定期检测厌氧膜生物反应 器3中的铁含量流失时,开启投加累13向厌氧膜生物反应器3中添加浓度为污泥质量的4% 的生物铁絮凝剂。
[0031] 厌氧膜生物反应器3中设置有液位控制器15,当厌氧膜生物反应器3中的液位高 于设定液面时,进水累2停止输水;当厌氧膜生物反应器3中的液位低于设定液面时,进水 累2持续输水,保证厌氧膜生物反应器3的进水出水的协调稳定。
[0032] 步骤二中的微滤膜组件6采用平板膜组或中空纤维膜组,微滤膜组件6的膜材料 为聚偏氣己締(PVDF),孔径为0. 1 ym。
[0033] 生物铁絮凝剂为氨氧化铁。
[0034] 定期检测厌氧膜生物反应器3中的铁含量为每周检测一次。
[0035] 膜面曝气装置9的曝气冲刷速率为化/m2 ? h。
[0036] 厌氧膜生物反应器3净水的时间为每次5 h ;生物铁污泥在厌氧膜生物反应器3的 使用时间大于lOO
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