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【2017年整理】中水回用系统及污水处理技术介绍
2. BMR技术原理 BMR技术的两大技术核心 BMR技术的核心之一在于将生物滤膜技术与微生物固定化的O/A生物滤池技术相结合,COD、BOD、SS、NH3-N等主要污染物去除效率高。固定化生物滤池中采用了纳米改性聚氨酯多孔载体,形成表面好氧,孔内厌氧的O/A复合模式,污水在通过O/A复合生物滤池时,反复经过好氧—厌氧的处理,获得最大程度的处理效果。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2. BMR技术原理 BMR技术的两大技术核心 其二,采用了生物滤膜作为出水的终端水质处理保证,用生物膜取代了传统的MBR工艺中昂贵的高分子滤膜,不仅降低了设备造价与膜的更换费用,同时强制将污水全部穿过生物膜时,利用生物膜的机械过滤、生物吸附、生物降解作用,将出水中残留的少量有机物等污染物去除,出水水质明显优于各种现行的常规生物处理系统,可确保达到中水回用标准。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3. BMR工艺的技术特点 处理程度高,出水水质稳定,可达到国家排放或绿化、冲厕的中水回用标准。 流程简单,处理效率高,占地节省。 处理时间(HRT)仅3~5h,气水比低,仅(5~8):1,动力消耗少,节约运行费。 基本不排泥,可省去污泥处置环节,数十天排污一次,排污量少。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3. BMR工艺的技术特点 基本无异味,不会对周围环境产生二次污染,有利于室内安装。 运行维护简便,可全自动运行,生物膜及载体使用寿命长,6~10年后才需更换。 处理设施可设备化,直接安装在地面,无现场土建工程,根据处理水量可将设备方便组合,建设周期短。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 进水管 进气管 排污管 出水管 进水管 出水管 4. BMR一体化设备 BMR一体化设备结构图 生物滤膜 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 好氧微生物 难降解污染物 载体为1.4*0.8*2.8cm的小块,密度小于水,在反应器内呈悬浮态。 生物反应作用过程: 好氧菌死亡后释放出的生命物 质会被厌氧菌分解成可利用的 有机物,从而减少了污泥量 难降解物质被截留在填料内 部,在厌氧条件下水解酸化, 流出,被好氧菌分解 反应罐填料为改性纳米材料, 孔隙内附着生长厌氧微生物, 外表面为好氧微生物 厌氧微生物 易降解污染物 生物膜不会 大片脱落 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 微生物 水流方向 污染物 载体 生物膜作用过程: 被生物膜吸附、截留的污 染物,最终被微生物降解, 降低膜污染程度,延长使 用寿命 处理的污水全部流经生物 膜,携带的污染物被生物 膜吸附、截留 生物膜载体为改性纳米材 料,卷成圆筒置于罐中, 孔隙内附着生长微生物 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 设备型号 BMR-1 BMR-2 BMR-3 处理水量 1m3/h 2m3/h 3m3/h 生物 反应罐 直径(mm) 1400 2100 2600 高度(mm) 2800 2800 2800 生物 膜罐 直径(mm) 1000 1000 1000 高度(mm) 1000 1000 1000 进水管 D
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