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江苏浦膜实验室废水处理设备-生产厂家
江苏浦膜环保科技有限公司位于南京市六合区晓山路609号,是一家专注于生活污水处理设备设计技术,膜分离技术应用,膜分离设备、污水、废气处理设备的研发、生产和销售以及生态环境修复等技术咨询与服务的高新技术企业。可以为客户提供小试实验、中试以及工业化设备的技术咨询、工艺设计和生产、安装调试的整体解决方案。公司拥有良好的软硬件设施,对膜分离设备、污水和废气零排放系统、生态修复等领域进行创新整合。公司推出的PMT系列膜分离产品、PMF系列废水废气设备、PMS系列膜生物反应器、PMC系列纯水设备、PMQ切削液处理设备等等,广泛应用于高校科研、生物制药、食品发酵、环保等领域,并赢得了客户的广泛好评。
膜生物反应器(MBR),采用膜(一般为MF和UF,也用筛网和无纺布膜)代替二沉池进行污泥液分离的污理装置,是膜技术和活性污泥法的有机结合,按照膜组件在系统中的位置,MBR分为内置式和外置式两种类型,其中内置浸没膜生物反应器在污水处理中应用较广。
该工艺的主要优点:膜分离替代污泥沉淀,避免污泥膨胀问题,系统运行稳定性好;污泥浓度可比普通活性污泥法高几倍,处理效率高;污泥龄长(硝化效果好),剩余污泥量少;出水水质好,特别是浊度很低;最明显的优点是占地面积小。该工艺的主要缺点是膜成本较高这样导致工艺投资大;另外膜污染( Membrane fouling)限制了膜的使用寿命,增加了投资成本,MBR工艺随着膜材料价格的降低,应用越来越广。195年MBR全球市值为100万美元,2005年超过2.17亿美元,广泛应用于污水深度处理技术中。
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MBR工程实例:城市生活污水回用于高尔夫球场灌溉,水质要求较高;该工艺以占地面
积小、启动周期短的优点而被选用。处理水量为890m3/d。工艺特征:工艺流程为细格栅(2mm)-缺氧池一好氧膜池;缺氧池和好氧池的HRT分别为3h和8h;回流比(好氧池一缺氧池)5.7,SRT=35d,MSS为12g/L;膜池深3.6m,160个膜组件,总面积1600m2;膜净通量为161/(m2·h);单位面积曝气量0.18Nm3/(m2·h)总体电耗29kW,电费成本1.1kW/m2。采用氢氧化钠溶液清洗。
系统处理效果如表5-4所示。可以看出该系统对有机物和氨氮都有很好的去除效果HBR工艺出水浊度、TSS很低。虽然没有分析数据,但由于设置了缺氧池,总氮也应有去除效果。
气体传递原理,好氧生物的需氧量是系统重要的设计参数,是好氧生物处理工艺的主要能耗单元,与系统设备选型及其处理费用密切相关。同时气体传递研究对气液或气液固传质研究方面具有重要的理论意义。
双膜理论的基点是认为在气液界面存在着两层膜(即气膜和液膜)其厚度与两个主体(气相和液相主体)的紊流程度关系密切,同时也是气体分子从一相进入另一相的阻力来源。在气膜中存在着氧的分压梯度,在液膜中存在着氧的浓度梯度,它们是氧转移的推动力,由于氧是一种难溶气体,溶解度很小,故传质的阻力主要在液膜上,控制着传质速率,是主要的分析对象。即研究浓度梯度(dc/d)造成的扩散。
扩散速率与该浓度梯度和介质的综合扩散能力D扩散系数)相关,可以采用扩散过程的基本定律(Fdk定律)进行传质规律的研究。Va(物质的扩散速率)其中,介质的扩散能力又与介质特性和温度等环境因素相关。
液相中氧分子的传质系数A=B,单位为mh-15气体传递的双膜理论通常以K=K表示氧分子的总传质系数;A为气液接触界面的面积(m2);V为液相主式中:c为对应气相氧浓度的饱和液相浓度;c为液相剩余浓度。这个关系式可以测试息传质系数。同时,通过该公式可以看出,提高氧转移速率应从以下几方面考虑:
(1)提高K值,降低液膜厚度,提高紊流程度;
(2)采用微孔曝气扩大气液接触面积;
(3)提高c值,即提高气相中的氧分压,可以采用纯氧曝气、深井曝气等工艺来实现;
(4)当然也可以通过降低c值,但这是微生物生化的基本要求,一般在2mg/左右,降低幅度不大。
污水水质,污水中有机物、表面活性剂等杂质,与清水相比,用一个小于1的系数a进行修正;污水中的溶解盐类影响溶解氧的饱和值c,对此引入另一个小于1的参数修正。
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