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马鞍山生活污水处理设备
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过滤前水质
过滤前的水,若已经混凝处理,则残留在水中的悬浮物在过滤过程中具有较好的渗透性能,即能渗入到滤层的下层,产生接触混凝过滤,从而提高了滤池的截污能力。
经混凝处理后的水,愈未经混凝处理的水相比,水流经滤层的阻力较小,约降低5%。
滤料污染状况
反洗时总有微量不易冲洗的污物残留在滤池内,导致滤料的污染。
滤料的污染会影响到滤池的运行,出现过滤效果不好或过滤周期缩短。
须进行化学清洗。一般用酸(盐酸或硫酸)来清除碳酸盐类、氢氧化铝和氢氧化铁等碱性物质,用氢氧化钠或碳酸钠溶液来洗去有机物,必要时用氯水或漂粉溶液。
反洗效果
目的是除去已处于饱和状态的滤层上吸附的悬浮物颗粒,恢复滤料的过滤能力。靠水力的冲刷作用,而兼靠颗粒间相互摩擦和碰撞时产生的擦洗作用,使悬浮物从滤料颗粒表面脱落下来,并被反洗水流带出滤池。
滤层膨胀现象:水自下向上流动时会推动或托起滤料颗粒。
滤层膨胀率:滤层膨胀后所增加的高度与膨胀前高度之比。--度量反洗强度。
为了达到预期的反洗效果,需保持一定的膨胀率,一般大于18%(对一般砂滤池)。
反洗强度是指每秒时间内每平方米滤池面积所需多少升的反洗水流量,表示上升水速的大小。选用反洗强度的大小与滤料相对密度粗细及水温等因素有关。
要达到同样的膨胀率,滤料愈粗,水温愈高,滤料相对密度愈大,则要用的反洗强度就应愈大。
原理
过滤的机理通常认为有如下几种:
1.阻力截留
当原水自上而下流过粒状滤料层时,粒径较大的悬浮颗粒首先被截留在表层滤料的空隙中,从而使此层滤料间的空隙越来越小,截污能力随之变得越来越高,结果逐渐形成一层主要由被截留的固体颗粒构成的滤膜,并由它起主要的过滤作用。
筛选作用的强度主要取决于表层滤料的小粒径和水中悬浮物的粒径,并与过滤速度有关。
悬浮物粒径愈大,表层滤料和滤速愈小,就容易形成表层筛滤膜,滤膜的截污能力也愈高。
2.重力沉降
原水通过滤料层时,众多的滤料表面提供了巨大的沉降面积。形成无数的小沉淀池,悬浮物极易在此沉降下来。
重力沉降的强度主要与滤料直径和过滤速度有关。
滤料愈小,沉降面积愈大;滤速愈小,则水流愈平稳,这些都有利于悬浮物的沉降。
.接触絮凝
由于滤料具有巨大的表面积,它与悬浮物之间有明显的物理吸附作用。
砂粒在水中常带有表面负电荷,能吸附带正电荷的铁、铝等胶体,从而在滤料表面形成带正电荷的薄膜,并进而吸附带负电荷的黏土和多种有机物等胶体,在砂粒上发生接触絮凝。
在大多数情况下,滤料表面对尚未凝聚的胶体还祈祷接触碰撞的媒介作用,促进其凝聚过程。
技术特点
(1)能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。
(6)MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理,在上海污水处理工程中得到了成功应用。
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