Hem / Teknologi / Hur löser man igensättningsproblemet i MBBR? Hur man väljer media

Hur löser man igensättningsproblemet i MBBR? Hur man väljer media

Av: Kate Chen
E-post: [email protected]
Date: Apr 07th, 2024

Först och främst kan MBBR "inbäddad transformation" bädda in MBBR-systemet i det ursprungliga aktiverade slamsystemet och kombinera det med den befintliga processen för att uppgradera den ursprungliga poolen utan att öka kapaciteten hos den ursprungliga anläggningen. Det sparar utrymme och har relativt små investerings- och driftskostnader. .

För det andra har MBBR-uppgraderingen och renoveringen också egenskaperna för hållbar uppgradering. Till exempel genomgick ett avloppsreningsverk i norr en andra standarduppgradering genom att ändra den ursprungliga huvudreningsprocessen A2/O MBBR till Bardenpho MBBR. Avloppsvattnet uppgraderades från klass A till ytnivå IV standard utan behov av nya avancerade reningsanläggningar. Det vill säga att det genomsnittliga TN-värdet för avloppsvattnet är 10 mg/L.

Tillsammans med dess goda kväve- och fosforavlägsnande effekter har MBBR-processen länge blivit en av de viktiga teknologierna för förbättring och transformation av inhemsk standard.

Men om vi vill tillämpa MBBR-processen på standardförbättrings- och transformationsprocessen och köra den framgångsrikt, måste vi lösa två nyckelfrågor som påverkar behandlingseffekten av MBBR-processen under den senare operationen:

Hur väljer man rätt media för att maximera reaktorns effektivitet?

Hur löser man problemet med mediaackumulering och blockering under MBBR-drift?

En av nyckelfaktorerna för en framgångsrik tillämpning av MBBR är suspensionsmediet med en specifik vikt nära vatten och en stor specifik yta. Dess prestanda är relaterad till svårigheten att hänga film, mängden biomassa i reaktorn och nivån på reningseffektiviteten.

Rätt val av media kan göra reaktorn mer effektiv. Generellt sett bör valet av MBBR-media följa följande fyra principer:

1. Den måste ha goda biofilmfixeringsegenskaper

Ytråheten på mediet bör vara stor, så att det är lätt för organiskt material att stanna, och mikroorganismer kan lätt föröka sig och filma; det bör vara hydrofilt, så att hydrofila mikroorganismer lätt kan fästa vid dess yta; det bör också ha en viss elektrostatisk effekt, eftersom mikroorganismer under normala omständigheter Negativt laddade, mediet är positivt laddat och är lätt för mikroorganismer att fästa vid.

2. Den måste ha goda hydrauliska egenskaper

Den specifika vikten är nära vatten och den är lätt att flytta med vattenflödet; den har en stor specifik yta och kan upprätthålla en hög koncentration av biomassa; mediets form och storlek bör utformas för att ha ett bra flödesmönster.

3. Den måste ha tillräcklig mekanisk styrka och tröghet

Medierna måste vara slitstarka och ha lång livslängd; mediet får inte vara biologiskt nedbrytbart och måste vara korrosionsbeständigt.

4. Lågt pris och lätt att transportera

Medieinvesteringar står för en del av systemets byggkostnad, så det är extra viktigt att välja rimliga och ekonomiska medier.

För närvarande finns det många typer av MBBR-media som används hemma och utomlands: enligt materialet inkluderar de främst plast, polyuretan (PU), keramsit och andra nya materialmedia; enligt konfigurationen inkluderar de huvudsakligen cylinder, kub, sfärisk, kort rörmedia, etc.

Medieegenskaperna för olika material är ganska olika, och media med samma material och olika konfigurationer har också skillnader i olika parametrar. Därför är vattenbehandlingseffektiviteten för MBBR med olika medier annorlunda. Mediet bestämmer bearbetningseffekten av MBBR i stor utsträckning, så att förstå mediet är avgörande.

PE MBBR Media

Som ett av de vanligaste medierna i MBBR har PE-media fördelarna med hög ekonomisk effektivitet, god behandlingseffekt och enkel suspension i reaktorn. Det har använts i stor utsträckning för att behandla hushållsavlopp, avloppsvatten från catering, industriavloppsvatten och läckage av deponier. Filtrera och andra praktiska projekt.

MBBR med PE som medium har goda borttagningseffekter på kroma, kemiskt syrebehov, ammoniakkväve, totalkväve, nitratkväve, totalt organiskt kol, Mn2 och flyktiga fenoler i avlopp och avloppsvatten.

Om en forskare till exempel använder kortrörs-PE med en fyllnadsgrad på 50 % och en specifikation på φ10×0,7 mm som ett MBBR-medium för att behandla hushållsavlopp på landsbygden vid rumstemperatur, har systemet en genomsnittlig borttagningshastighet av COD, NH 4-N, TN respektive TP. Nå 85 %, 85 %, 60 % och 70 %.

Som en professionell OEM-fabrik och exportör av MBBR-bärare, NIHAO HDPE MBBR bärare används av många stora miljöföretag, varav några är världens topp 500. Det är grunden för samarbetet att tillhandahålla utmärkta material. Dessutom, eftersom materialet är renare och har hög slaghållfasthet, kan dess livslängd nå 20 år och det är inte lätt att brytas av blandaren.

PP MBBR Media

PP-media används mest i MBBR-kombinationsprocesser, såsom MBBR- och A/O-kombinationsprocesser, MBBR-MBR-kombinationsprocesser, UASB-MBBR-RBBR-processer, etc. Det används främst för denitrifikation och avlägsnande av organiskt material.

Om en forskare kombinerar MBBR med traditionell A/O-process för att behandla hushållsavlopp på landsbygden, används högdensitetsmedia av K1 typ PP i både den anoxiska zonen och den aeroba zonen. När fyllnadsgraden är 50 %, COD, NH 4-N och TN, var den genomsnittliga borttagningsgraden 92,4 %, 93,8 % respektive 73,4 %.

Det är värt att nämna att de flesta PP-media sällan används i faktiska projekt på grund av problem som ljusdensitet, spröda material och kort livslängd.

andra plastmaterial

Polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenfluorid (PVDF) etc. kan också användas som media i MBBR.

Till exempel använder ett avloppsreningsverk i Shenyang PVC cylindriskt medium MBBR för att behandla kommunalt avloppsvatten i livsmedelsbearbetningsområden. När fyllningsgraden är 25 % till 30 % och HRT är 4,4 timmar, når avlägsnandet av COD och suspenderat partikelmaterial (SS) mer än 90 %.

Även om PVC- och PVDF-medier har bättre borttagningseffektivitet för vissa föroreningar, är de dyrare än PE, så de används mest vid rening av industriellt avloppsvatten.

Pu skum media

PU-skummedia har god mekanisk hållfasthet och hög porositet, vilket kan ge ett stort fästområde för mikroorganismer att växa snabbt och stabilt, och kan effektivt avlägsna organiska föroreningar och olika näringsämnen i avlopp och avloppsvatten.

Samtidigt är priset överkomligt och kan minska kostnaderna för vattenrening. Det är ett lovande MBBR-vattenbehandlingsmedium.

När PU-skum används som medium har MBBR en bra borttagningseffekt av organiskt material och kväveföroreningar i avloppsvatten med lågt kol till kväve (C/N), organiskt avloppsvatten och petroleumbearbetningsvatten.

Om forskare använder PU-media för att behandla avloppsvatten med lågt C/N, när HRT är 14 timmar, når borttagningshastigheten för TOC och NH 4-N i vattnet med MBBR 90 % respektive 65 %.

Ceramsite Media

Ceramsite är en biologisk bärare med lera som huvudråvara. Dess utseende är mestadels runda eller elliptiska sfärer, oregelbundet grus, och dess yta är grov och bikakeliknande, vilket kan ge en miljö som är lämplig för mikroorganismer att fästa, fixera och växa. , kan absorbera skadliga element, bakterier och mineraliserat vatten i vatten, och används mest i biologiska filter.

Det är värt att nämna att det för närvarande finns få fall av keramsitemedia som används i MBBR, och de befintliga fallen är mest inriktade på rening av simulerat hushållsavlopp, produktion och sjukhusavloppsvatten.

Vissa forskare använde lätt keramsit med en fyllnadsgrad på 50 % som MBBR-medium för att behandla sjukhusavloppsvatten. När HRT var 42 timmar och koncentrationen av blandade flytande suspenderade ämnen var 5000 mg/L, nådde COD-avlägsningshastigheten för systemet 83 %.

Naturligtvis, förutom olika plaster, PU-skummedia och keramsitemedia, har många nya MBBR-medier dykt upp under de senaste åren, såsom biologiskt nedbrytbara polymerer, egentillverkade oorganiska aktiva porösa material, fibersyntetmaterial, Arundoba, loofah, etc. Goda bearbetningsresultat uppnåddes.

Bland dem fungerar biologiskt nedbrytbara polymerer inte bara som bindningsbärare för mikroorganismer, utan fungerar också som kolkällor. Till exempel, om den biologiskt nedbrytbara polymeren polykaprolakton (PCL) används som MBBR-medium, när HRT är 18,5 timmar, är den genomsnittliga TN-avlägsningshastigheten 74,6 %, och samtidig nitrifikation och denitrifikation uppnås under låga C/N-förhållanden.

Sammanfattningsvis är de mest lämpliga MBBR-medierna för olika typer av avloppsvatten och avloppsvatten också olika:

Jämfört med plast är PU-media porösa och kan lagra fler mikroorganismer. Men när denitrifiering MBBR används för att behandla faktiska avloppsvatten från stadsreningsverk, har MBBR med PE som media bättre effekt.

MBBR som använder PU som medium har en bättre borttagningseffekt av TOC och NH 4-N än biologiskt nedbrytbara polymermaterial, men borttagningseffekten av TN är inte lika bra som biologiskt nedbrytbara polymermaterial.

Därför bör media i praktiska tillämpningar screenas och optimeras. Under de senaste åren har modifiering av MBBR-media för att förbättra dess hydrofilicitet och bioaffinitet blivit en aktuell forskningshotspot. Det måste dock noteras att mediemodifiering fortfarande är en forskningskategori och ännu inte kan nå kategorin ingenjörskonst.

1. Orsaker till ackumulering och blockering av svävande media

Generellt sett, för att förhindra mediaförlust och ta hänsyn till mediets storlek, kommer galler med mindre öppningar att installeras vid vattenkorsningen och utloppsändarna av varje sektion. Som ett resultat är det lätt att fastna i suspenderat slam och media, vilket gör att vattnet inte rinner bort normalt och orsakar blockering.

När gallret vid vattenövergången är igensatt och vattennivån stiger för att svämma över, kommer media att gå förlorade och komma in i efterföljande rör.

Oavsett om det är slamreturröret, det blandade vätskereturröret eller sedimenteringstankens rör etc. kommer det att blockeras av media, och hela systemet måste sluta fungera och är på väg att kollapsa.

2. Lösningar på igensättningsproblemet

Installera en luftnings- eller backspolningsanordning: Att sätta upp en luftningsanordning vid gallret kan effektivt förhindra att gallret täpps igen. På så sätt kommer eventuellt slam eller media vid gallret att blåsas bort för att undvika igensättning.

Att sätta upp en backspolningsanordning vid returpunkten för den blandade vätskan är också en effektiv åtgärd för att förhindra igensättning av gallret. I verklig drift är gallret vid returflödet av den blandade vätskan ofta blockerat.

Naturligtvis, om konstruktionen av backspolningsanordningen inte beaktas i det tidiga skedet av konstruktionen, kan backspolningen utföras manuellt. Även om manuell backspolning måste utföras varje gång det finns en blockering, vilket medför en viss arbetsbelastning för personalen och pumpen måste demonteras varje gång. Att installera pumpen är också obekvämt, men problemet kan lösas effektivt.

Ställ in automatiska rengöringsanordningar: Regelbundna automatiska rengöringsanordningar kan också förhindra att galler täpps igen.

Lägg till nätstängsel: Täck mediet som helhet med ett nät. Även om den är igensatt kommer den inte att orsaka mediaförlust. Det kommer inte att finnas några problem med att media kommer in i röret och orsakar rörblockering. Systemet kommer att återhämta sig snabbt så länge som blockeringen är åtgärdad. gallret kan systemet fungera normalt.

Lägg till en vätskenivåmätare: Installera en hög vätskenivåmätare i varje pool. Om gallret är blockerat kommer vattennivån oundvikligen att stiga. När vattennivån stiger till den höga vätskenivån kommer systemet att stoppa vatteninflödet, vilket kan förhindra att vattennivån svämmar över, mediaförlust och rörstopp. På detta sätt, efter att det blockerade gallret har rengjorts manuellt, kan systemet omedelbart återgå till normal drift.

Bland ovanstående åtgärder kan inte lägga till nätstängsel och installera vätskenivåmätare i grunden lösa problemet med blockering av nätet. De kan bara förhindra mediaförlust och rörblockering orsakad av mediaförlust, minska personalens arbetsbelastning och få systemet att återuppta normal drift omedelbart.

Att sätta upp luftnings- och backspolningsanordningar eller automatiska rengöringsanordningar vid gallret kan avsevärt minska sannolikheten för att gallret sätts igen. Naturligtvis kan vi överväga att kombinera dem för att säkerställa att inget går fel.

I verklig drift, om mediet i MBBR inte kan garanteras vara i ett enhetligt fluidiseringstillstånd, kommer mediaackumulering lätt att inträffa.

Därför är nyckeln till att lösa detta problem att optimera reaktorns struktur och hydrauliska egenskaper och förbättra utformningen av luftningsrörledningen för att uppnå ett enhetligt fluidiseringstillstånd för mediet med lägre energiförbrukning.

Till exempel har vissa forskare visat genom experimentella studier av de hydrauliska egenskaperna och den biologiska aktiviteten hos MBBR att när förhållandet mellan längd och djup för reaktorn är cirka 0,5, bidrar det till god rörelse av mediet och blandningen i reaktorn. reaktorn är tillräcklig och ett brett utbud av media kommer inte att genereras. ackumuleringsfenomen.

Det finns också forskning om att introducera bafflar i MBBR för att tvinga mediet att cirkulera och röra sig, vilket förbättrar reaktorns struktur och driftläge så att den har goda hydrauliska egenskaper och luftnings- och syresättningsprestanda, och kan startas med en liten gasvolym. , spara energi och förbättra reaktorns effektivitet.

Reaktorns struktur bestämmer i stor utsträckning dess hydrauliska egenskaper. Ansamling av media i reaktorns nedre hörn förhindras genom att utforma reaktorns nedre hörn till sluttningar.

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.

×
Lösenord
Skaffa lösenord
Ange lösenord för att ladda ner relevant innehåll.
Skicka in
submit
Skicka oss ett meddelande