Прежде всего, «встроенная трансформация» MBBR может встроить систему MBBR в исходную систему активного ила и объединить ее с существующим процессом для модернизации исходного бассейна без увеличения мощности исходной установки. Это экономит пространство и имеет относительно небольшие инвестиционные и эксплуатационные затраты. .
Во-вторых, модернизация и реконструкция МББР также имеет характеристики устойчивой модернизации. Например, станция очистки сточных вод на севере прошла вторую стандартную модернизацию путем замены первоначального основного процесса очистки A2/O MBBR на Bardenpho MBBR. Сточные воды были повышены с класса А до стандарта поверхностного уровня IV без необходимости использования новых современных очистных сооружений. То есть среднее значение TN сточных вод составляет 10 мг/л.
В сочетании с хорошим эффектом удаления азота и фосфора процесс MBBR уже давно стал одной из важных технологий для улучшения и преобразования отечественных стандартов.
Однако, если мы хотим применить процесс MBBR к стандартному процессу улучшения и преобразования и успешно запустить его, мы должны решить две ключевые проблемы, которые влияют на эффект обработки процесса MBBR во время последующей операции:
Как выбрать подходящую среду, чтобы максимизировать эффективность реактора?
Как решить проблему скопления и блокировки носителя во время работы MBBR?
Одним из ключевых факторов успешного применения МББР является суспензионная среда с близким к воде удельным весом и большой удельной поверхностью. Его производительность связана со сложностью подвешивания пленки, количеством биомассы в реакторе и уровнем эффективности очистки.
Правильный выбор среды может сделать реактор более эффективным. Вообще говоря, выбор средств массовой информации MBBR должен следовать следующим четырем принципам:
Шероховатость поверхности среды должна быть большой, чтобы органические вещества могли легко задерживаться, а микроорганизмы могли легко размножаться и образовывать пленку; он должен быть гидрофильным, чтобы гидрофильные микроорганизмы могли легко прикрепляться к его поверхности; он также должен иметь определенный электростатический эффект, поскольку в нормальных условиях микроорганизмы заряжены отрицательно, среда заряжена положительно, и микроорганизмам легко прилипать к ней.
Удельный вес близок к водному, легко перемещается по течению воды; имеет большую удельную поверхность и может поддерживать высокую концентрацию биомассы; форма и размер среды должны быть такими, чтобы обеспечить хорошую картину потока.
Носители должны быть износостойкими и иметь длительный срок службы; среда не должна быть биоразлагаемой и должна быть устойчивой к коррозии.
Инвестиции в средства массовой информации составляют часть стоимости построения системы, поэтому особенно важно выбирать разумные и экономичные средства массовой информации.
В настоящее время существует множество типов сред MBBR, используемых в стране и за рубежом: в зависимости от материала они в основном включают пластик, полиуретан (ПУ), керамзит и другие новые материалы; В зависимости от конфигурации они в основном включают цилиндрические, кубические, сферические, короткие трубчатые среды и т. д.
Свойства сред разных материалов весьма различны, а среды из одного и того же материала и разных конфигураций также имеют различия по различным параметрам. Поэтому эффективность очистки воды МББР с разными средами различна. Среда во многом определяет эффект обработки MBBR, поэтому понимание среды имеет решающее значение.
Будучи одной из наиболее распространенных сред в МББР, ПЭ-среда обладает такими преимуществами, как высокая экономическая эффективность, хороший эффект очистки и легкость суспендирования в реакторе. Он широко используется для очистки бытовых сточных вод, сточных вод предприятий общественного питания, промышленных сточных вод и просачивания свалок. Фильтрат и другие практические проекты.
MBBR с полиэтиленом в качестве среды хорошо удаляет цветность, химическую потребность в кислороде, аммиачный азот, общий азот, нитратный азот, общий органический углерод, Mn2 и летучие фенолы в сточных и сточных водах.
Например, если исследователь использует полиэтилен с короткой трубкой со степенью заполнения 50% и характеристиками φ10×0,7 мм в качестве среды MBBR для очистки сельских бытовых сточных вод при комнатной температуре, система имеет среднюю скорость удаления ХПК, NH. 4-Н, ТН и ТП соответственно. Достижение 85%, 85%, 60% и 70%.
Как профессиональный завод OEM и экспортер носителей MBBR, NIHAO Носители HDPE MBBR используются многими крупными экологическими компаниями, некоторые из которых входят в число 500 крупнейших мировых компаний. В основе сотрудничества лежит предоставление высококачественных материалов. Кроме того, поскольку материал более чистый и обладает высокой ударной вязкостью, срок его службы может достигать 20 лет, и его нелегко сломать миксером.
ПП-носитель в основном используется в комбинированных процессах MBBR, таких как комбинированные процессы MBBR и A/O, комбинированные процессы MBBR-MBR, процессы UASB-MBBR-RBBR и т. д. Он в основном используется для денитрификации и удаления органических веществ.
Если исследователь объединяет MBBR с традиционным процессом A/O для очистки бытовых сточных вод в сельской местности, то среда из ПП высокой плотности типа K1 используется как в бескислородной, так и в аэробной зоне. При степени наполнения 50% ХПК, NH 4-N и TN средние скорости удаления составляли 92,4%, 93,8% и 73,4% соответственно.
Стоит отметить, что большинство материалов из полипропилена редко используются в реальных проектах из-за таких проблем, как легкая плотность, хрупкие материалы и короткий срок службы.
В качестве носителя в МББР также можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), поливинилиденфторид (ПВДФ) и др.
Например, на очистных сооружениях в Шэньяне для очистки городских сточных вод на предприятиях пищевой промышленности используется цилиндрический материал из ПВХ MBBR. При степени наполнения от 25% до 30% и продолжительности HRT 4,4 часа степень удаления ХПК и взвешенных твердых частиц (СС) достигает более 90%.
Хотя материалы из ПВХ и ПВДФ обладают большей эффективностью удаления некоторых загрязняющих веществ, они дороже, чем полиэтилен, поэтому в основном используются для очистки промышленных сточных вод.
Пенопластовый материал обладает хорошей механической прочностью и высокой пористостью, что может обеспечить большую площадь прикрепления микроорганизмов для быстрого и стабильного роста, а также эффективно удалять органические загрязнители и различные питательные вещества из сточных вод.
При этом его цена доступна и позволяет снизить затраты на очистку воды. Это перспективное средство для очистки воды MBBR.
Когда в качестве среды используется пенополиуретан, MBBR обладает хорошим эффектом удаления органических веществ и азотных загрязнителей в сточных водах с низким соотношением углерода и азота (C/N), органических сточных водах и сточных водах нефтепереработки.
Если исследователи используют ПУ-среду для очистки сточных вод с низким содержанием C/N, то при HRT, равном 14 часам, степень удаления TOC и NH 4-N из воды с помощью MBBR достигает 90% и 65% соответственно.
Керамзит представляет собой биологический носитель, основным сырьем которого является глина. Его внешний вид в основном представляет собой круглые или эллиптические сферы, гравий неправильной формы, а поверхность шероховатая и сотовая, что может обеспечить среду, подходящую для прикрепления, фиксации и роста микроорганизмов. , может поглощать вредные элементы, бактерии и минерализованную воду в воде и в основном используется в биологических фильтрах.
Стоит отметить, что в настоящее время в МББР используются немногочисленные случаи использования керамзитовых наполнителей, а существующие случаи в основном ориентированы на очистку моделируемых бытовых сточных вод, производственных и больничных сточных вод.
Некоторые исследователи использовали легкий керамзит со степенью наполнения 50% в качестве среды MBBR для очистки больничных сточных вод. Когда HRT составляла 42 часа и концентрация взвешенных веществ в смешанной жидкости составляла 5000 мг/л, степень удаления ХПК системой достигала 83%.
Конечно, помимо различных пластиков, пенополиуретановых сред и керамзитовых сред, в последние годы появилось много новых сред MBBR, таких как биоразлагаемые полимеры, самодельные неорганические активные пористые материалы, волокнистые синтетические материалы, арундоба, люфа и т. д. Были достигнуты хорошие результаты обработки.
Среди них биоразлагаемые полимеры служат не только носителями прикрепления микроорганизмов, но и источниками углерода. Например, если в качестве среды MBBR используется биоразлагаемый полимер поликапролактон (PCL), то при HRT, равном 18,5 часам, средняя скорость удаления TN составляет 74,6%, а одновременная нитрификация и денитрификация достигаются в условиях низкого C/N.
Подводя итог, можно сказать, что наиболее подходящие среды МББР для разных типов сточных вод также различны:
По сравнению с пластиком, полиуретановая среда является пористой и может хранить больше микроорганизмов. Однако, когда денитрификационный MBBR используется для очистки сточных вод городских очистных сооружений, MBBR с полиэтиленом в качестве среды дает лучший эффект.
MBBR, использующий PU в качестве среды, обладает лучшим эффектом удаления TOC и NH 4-N, чем биоразлагаемые полимерные материалы, но эффект удаления TN не так хорош, как биоразлагаемые полимерные материалы.
Поэтому в практических приложениях средства массовой информации должны быть проверены и оптимизированы. В последние годы модификация среды MBBR для улучшения ее гидрофильности и биоаффинности стала горячей темой исследований. Однако следует отметить, что медиамодификация по-прежнему является исследовательской категорией и пока не может дойти до инженерной категории.
Вообще говоря, чтобы предотвратить потери среды и принять во внимание размер среды, на концах, пересекающих воду, и на выходных концах каждой секции будут установлены решетки с меньшими отверстиями. В результате он легко застревает во взвешенном иле и средах, что приводит к тому, что вода не может нормально стекать и вызывает засорение.
Если решетка на переходе воды засорится и уровень воды поднимется до уровня перелива, среда будет потеряна и попадет в последующие трубы.
Будь то труба возврата осадка, труба возврата смешанной жидкости или труба отстойника и т. д., она будет заблокирована средой, и вся система должна перестать работать и находится на грани разрушения.
Установите устройство аэрации или обратной промывки. Установка устройства аэрации на решетке может эффективно предотвратить засорение решетки. Таким образом, любой взвешенный ил или среда на решетке будет сдуваться во избежание засорения.
Установка устройства обратной промывки в точке возврата смешанной жидкости также является эффективной мерой предотвращения засорения сетки. В реальной эксплуатации решетка на обратном потоке смешанной жидкости часто блокируется.
Конечно, если конструкция устройства обратной промывки не рассматривается на ранней стадии проектирования, обратная промывка может выполняться вручную. Хотя ручную обратную промывку необходимо проводить каждый раз при засоре, что приносит определенную нагрузку на персонал и каждый раз насос приходится демонтировать. Устанавливать насос тоже неудобно, но проблему можно эффективно решить.
Установите устройства автоматической очистки. Регулярные устройства автоматической очистки также могут предотвратить засорение решеток.
Добавить сетчатый забор: покройте носитель целиком сеткой. Даже если он засорен, это не приведет к потере носителя. Не возникнет проблем с попаданием среды в трубу и ее засорением. Система быстро восстановится, если блокировка будет устранена. решетку, система может работать нормально.
Добавьте датчик уровня жидкости. Установите датчик высокого уровня жидкости в каждом бассейне. Если сетка заблокирована, уровень воды неизбежно поднимется. Когда уровень воды поднимется до высокого уровня жидкости, система прекратит приток воды, что может предотвратить перелив уровня воды, потерю среды и засорение труб. Таким образом, после очистки засорившейся решетки вручную система может немедленно вернуться к нормальной работе.
Среди вышеперечисленных мер установка сетчатых ограждений и установка указателей уровня жидкости не могут кардинально решить проблему засорения сетей. Они могут только предотвратить потерю носителя и засорение труб, вызванное потерей носителя, снизить рабочую нагрузку персонала и немедленно возобновить нормальную работу системы.
Установка устройств аэрации и обратной промывки или автоматической очистки на решетке может значительно снизить вероятность ее засорения. Конечно, мы можем рассмотреть возможность их объединения, чтобы гарантировать, что ничего не пойдет не так.
В реальной эксплуатации, если нельзя гарантировать, что среда в MBBR находится в однородном псевдоожиженном состоянии, легко произойдет скопление среды.
Поэтому ключом к решению этой проблемы является оптимизация конструкции и гидравлических характеристик реактора, а также улучшение компоновки аэрационного трубопровода для достижения равномерного псевдоожиженного состояния среды с меньшими энергозатратами.
Например, некоторые исследователи экспериментальными исследованиями гидравлических характеристик и биологической активности МББР показали, что при соотношении длины и глубины реактора около 0,5 это способствует хорошему движению среды и перемешиванию в реактора достаточно, и широкий спектр сред не будет генерироваться. явление накопления.
Также проводятся исследования по внедрению в МББР перегородок для принудительной циркуляции и движения среды, улучшению конструкции и режима работы реактора, чтобы он имел хорошие гидравлические характеристики, характеристики аэрации и оксигенации и мог запускаться с небольшим объемом газа. , экономить энергию и повышать эффективность реактора.
Конструкция реактора во многом определяет его гидравлические характеристики. Скопление среды в нижних углах реактора предотвращается за счет того, что нижние углы реактора имеют наклоны.