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研究了A2O型膜生物反应器(MBR)工艺对城市污水的处理效果。结果表明,A2O型MBR工艺对污水的处理效果显著,并且系统的抗温度冲击和污染物负荷冲击能力较强,出水COD、BOD5、NH3-N、TN、TP和SS浓度均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。在此基础上,得出了关键设计参数,并给出了MBR工艺的运行及维护要素,以指导A2O型MBR工艺的实际应用。 相似文献
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一体式A/O—MBR工艺处理生活污水试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用一体式A/O—MBR工艺处理生活污水。试验结果表明,该工艺对污染物的去除效果良好,对COD、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为97.1%、97.58%、73%、66.48%;微生物对COD和NH3-N的降解起主导作用,膜截留对COD有一定的去除作用,但对NH3-N的去除作用不太明显;A/O—MBR工艺对TN、TP的去除效果要比传统MBR好,且膜区较低的污泥浓度大大降低了膜污染速度。 相似文献
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西北某县城污水厂为提高处理能力(由2 000 m3/d提高到5 000 m3/d),亟需进行升级改造.由于受建设用地的限制,活性污泥处理工艺与MBR的组合工艺成为改造首选工艺.考虑到原水N、P浓度较高,活性污泥工艺采用A2O工艺.在有限的占地面积内,好氧池、厌氧池和缺氧池的有效水深均为10.5 m以保证充分的水力停留时间.实际应用效果表明,A2O与MBR组合工艺的各项出水指标均达到绿化和冲厕的回用水水质标准.在处理成本方面,该处理厂以其深水曝气对氧的高效利用而优于传统处理工艺. 相似文献
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利用投加填料的A/O工艺处理城市生活污水,在填料投加率为50%的条件下,考察了水力停留时间(HRT)对系统处理效果的影响.结果表明:在水力停留时间分别为9、7.5、6.5h的条件下,该工艺对COD和NH4 -N的去除率均能达到83%和97%以上,出水水质达到了<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918-2002)的一级A标准.研究结果还表明,在HRT为9h的条件下,对有机物和氨氮的去除效果最好,可作为该工艺的运行参数. 相似文献
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膜生物反应器中膜的强化除污效果研究 总被引:6,自引:1,他引:6
采用A/O法膜生物反应器 (MBR)处理城市污水 ,以考察膜分离对MBR性能的影响。结果表明 ,MBR对COD、NH3-N、TN和悬浮物的平均去除率分别为 95 %、98%、83%和 98.5 % ,其中膜分离作用对COD、NH3-N、TN和悬浮物去除率的贡献分别为 10 %~ 2 0 %、5 .1%、7.7%和10 %~ 2 0 % ,强化了MBR的处理效果 相似文献
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将帘式膜MBR与A2/O及A2/O-气浮工艺组成两套对比工艺,进行市政污水处理研究。结果表明,A2/O-气浮-MBR与A2/O-MBR工艺均具有较好的脱氮除磷能力,前者出水水质更稳定,其出水水质中BOD、COD、NH3-N指标已达到GB 3838—2002《地表水环境质量标准》IV类水标准,对比GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准、GB/T 18921—2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》标准,仅TP指标略有超标;此外,A2/O-气浮-MBR工艺与A2/O-MBR工艺相比出水水质更好,A2/O-气浮-MBR工艺过膜压力低于A2/O-MBR工艺,表明A2/O-气浮-MBR工艺有利于提高膜通量、延长膜寿命。 相似文献
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通过UNITANK工艺与倒置A2/O工艺对低碳源城市生活污水的中试处理效果、UNITANK工艺与改良型A2/O工艺在南方地区的实际生产运行效果的对比研究表明,UNITANK工艺和A2/O工艺对南方地区低碳源城市生活污水均具有较好的处理效果,出水水质均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。综合考虑,虽然UNITANK工艺的处理效果略逊于A2/O工艺,但其运行维护费用更低、控制更加灵活、运行管理更为简单。因此,新建污水处理厂可优先选择UNITANK工艺。 相似文献
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立式A/O-MBR处理生活污水的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了立式A/O-MBR系统,该系统在A段与O段体积比为0.7时,TN去除效果较为理想.运行期间,对COD、NH3-N、TN的去除效率均较高.而立式A/O-MBR所需占地面积小于其他工艺,具备将其投入工程应用的潜质.试验中对比了由尼龙筛网形成的DMBR与MBR在运行状况与出水水质上的差异性,结果表明:DMBR一定程度上能够有效克服MBR成本高、易污染等缺点,且出水水质良好. 相似文献
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采用一体式厌氧/好氧膜生物反应器(A/O-MBR)工艺对某150 m3/d煤矿生活污水处理工程进行了改造,介绍了改造的设计参数与方法,指出投产后整个系统运行稳定,出水CODCr、氨氮平均为22.85 mg/L和3.38 mg/L,其去除率分别为88.39%和89.59%,满足回用水质要求。 相似文献
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Drinking water denitrification by a membrane bio-reactor 总被引:8,自引:0,他引:8
Drinking water denitrification performance of a bench scale membrane bio-reactor (MBR) was investigated as function of hydraulic and biological parameters. The reactor was a stirred tank and operated both in batch and continuous mode. The mixed denitrifying culture used in the batch mode tests was derived from the mixed liquor of a wastewater treatment plant in Erzincan province in Turkey. But the culture used in the continuous mode tests was that obtained from the batch mode tests at the end of the denitrification process. The nitrate contaminated water treated was separated from the mixed liquor suspended solids (MLSS) containing active mixed denitrifying culture and other organic substances by a membrane of 0.2 microm average pore diameter. The results indicated that the use of a membrane module eliminated the need for additional post treatment processes for the removal of MLSS from the product water. Concentration of nitrite and that of MLSS in the membrane effluent was below the detectable limits. Optimum carbon to nitrogen (C/N) ratio was found to be 2.2 in batch mode tests. Depending on the process conditions, it was possible to obtain denitrification capacities based on the reactor effluent and membrane effluent up to 0.18kgm(-3)day(-1) and 2.44 kg m(-2) day2(-1) NO(3-)-N, respectively. The variation of the removal capacity with reactor dilution rate and membrane permeate flux was the same for two different degrees of [MLSS]0/[NO3-N]0 (mass) ratios of 25.15 and 49.33. The present MBR was able to produce a drinking water with NO(3-)-N concentration of less than 4 ppm from a water with NO3-N contamination level of 367 ppm equivalent to a NO(3-)-N load of 0.310 kgm(-3) day(-1). The results showed that MBR system used was able to offer NO(3-)-N removals of up to 98.5%. It was found that the membrane limiting permeate flux increased with increasing MLSS concentration. 相似文献
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昆明超冠人造板厂位于国家级风景名胜区附近,每天产生的废水仅50 m3,但成分复杂,含有纤维素、SS、泥垢、溶解性有机污染物等,废水COD为160~200 mg/L、BOD5为80~100mg/L、SS为200~250 mg/L,采用CASS/MBR工艺处理后,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(》GB 18918—2002)一级A标准。该工程已通过环保部门的验收,运行稳定,处理出水回用于冷却用水、绿化用水。该工程投资约20万元,运行费用为0.92元/m3,处理水回用后每年节约水费为5万多元。 相似文献
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通过对污水处理过程的仿真模拟,对A/A/O工艺中的厌氧、缺氧、好氧停留时间比和设计运行参数进行了优化.结果表明,利用仿真模拟技术可有效优化污水厂的设计,降低污水厂的建设费用和运行费用.在冬季,当A/A/O工艺中厌氧、缺氧、好氧停留时间比为1:1:6,MLSS浓度为5 000 mg/L时,反应池的总体积为22 000 m~3;在夏季,当厌氧、缺氧、好氧停留时间比为1:1:2,并适当降低好氧区的溶解氧浓度时,系统的脱氮除磷效果显著提高,不仅节约了33%的供气量,同时也减少了50%的污泥回流量. 相似文献
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介绍了多级A/O+生物脱氮技术在高浓度制药废水处理工程中的应用。实际工程运行结果表明,处理出水pH值为6~9、COD≤500 mg/L、SS≤400 mg/L、氨氮≤35 mg/L、TN≤70 mg/L、TP≤8 mg/L,符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级标准,其中总氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343-2010)的B级标准,氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)要求。该工程采用的点对点水解布水、生物脱氮、磁悬浮风机等新型技术和设备,具有较好的推广应用价值。 相似文献