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由于甲醇废水水质和水量波动大,不利于直接生物处理,因此生化处理前必须设水解调节池,确保生物处理后续处理作用稳定。由于排放的废水对一般好氧菌有明显的抑制性,COD往除效果差。因此,在曝气生化塔前设颠倒的膜微孔曝气生物接触氧化A/O 反应池,确保有机物在生物组合反应器内得到较充分降解,往除大部分COD,同时进步废水的可生物降解性,为后续好氧生物处理创造有利条件。废水经颠倒的膜微孔曝气生物接触氧化A/O工艺处理后,COD往除率高,可生化性进步,对后续好氧生物也无抑制作用,因此有利于进行后续好氧生物处理。在膜微孔曝气生化塔内充分曝气供氧的条件下,废水中剩余的有机物在好氧菌作用下充分利用水中溶解氧得到充分降解和往除,废水COD达回用要求。好氧生化塔处理后出水仍含有一定量的悬浮物、细菌和杂质,需再经过后续物化混凝和和活性炭过滤处理,通过生物絮凝和物化混凝协同作用,将水中的悬浮物杂质细菌和部分难降解有机物有效除往,使出水COD等指标达回用水质要求。
工艺特点
(1)出水水质优质稳定
由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用,用途较广。同时,膜分离也使微生物被*被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。
(2)剩余污泥产量少
该工艺可以在高容积负荷下运行,由于MBR膜池内膜的截留,一次剩余污泥产量极低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。
(3)占地面积小,不受设置场合限制
生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省; 该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。
(4)操作管理方便,易于实现自动控制
该工艺实现了水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)的*分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。
(5)无需进行深度处理
高效的固液分离将污水中的悬浮物、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,该工艺所采用的MBR膜孔径为0.08-0.3μm,细菌不能通过,理论上无需消毒处理。因此采用该工艺不须经深度处理即可直接回用。