百海BHCWTS系列多级AOmbr复合工艺污水生物处理设备

公司简介
百海(深圳)水处理公司是一家从事水处理设备研发、生产、销售及工程施工的环保企业。 公司的核心业务是:
为客户提供水处理及环保工程的工艺确定、工程设计、设备供货、工程施工安装与调试、人员培训、达标验收交钥匙服务以及系统保运技术服务
公司的业务范围:
Ø 生活污水处理回用--兼氧膜生物反应器MBR或改良A20工艺
Ø 中水处理回用工程----- 超微气浮、超滤、膜生物反应器MBR
Ø 雨水收集利用--雨水收集PP模块、不锈钢雨水处理回用一体机
Ø 工业、企业排污废水治理达标工程
Ø 一体化污水处理设备的制作、销售、安装、调试及维护
Ø 特殊行业生产用水净化工程 [ 脱盐水工程(纯水、超纯水)电去离子(EDI)装置等 ]
Ø 饮用净水工程、楼宇分质供水工程、一体化纯水机
Ø 水体修复工程( 大型循环水系统、人工湖及河道治理工程等)超微气浮+生态构建
Ø 污水处理设施的翻新、改造、维护及设备更换
Ø 各种水处理设备的配件及相关耗材。

BHCWTS系列一体化多级AO+MBBR+MBR复合工艺污水处理设备介绍
1、多级折流AO
多级折流AO工艺是在传统A²/O工艺基础上的改良升级,通过设置多级串联的厌氧/缺氧单元,实现更高效的脱氮除磷效果。
以下是其核心优势的系统分析:
(1) 与传统A²/O工艺的对比
对比维度 | 传统A²/O工艺 | 多级折流AO工艺 | 优势说明 |
工艺流程 | 厌氧→缺氧→好氧(单级) | 厌氧→厌氧→缺氧→缺氧……(多级串联) | 多级分段,功能分区更精细 |
脱氮效率 | TN去除率 60%~75% | TN去除率 85%~95% | 提高 15%~30% |
碳源利用 | 碳源集中在缺氧段消耗 | 碳源逐级分配,利用率更高 | 节省外加碳源 30%~50% |
抗冲击负荷 | 一般 | 强 | 多级缓冲,稳定性好 |
占地面积 | 较小 | 略大(约增加 10%~20%) | 可通过紧凑设计弥补 |
运行成本 | 中等 |
| 综合成本相当或更低 |
(2) 、核心优势详解
2.1 脱氮效率大幅提升
原理分析:
传统A²/O工艺中,硝化液回流比通常为 200%~300%,受回流比限制,理论上TN去除率为:
75%而多级折流AO工艺通过多级串联,每一级都进行一次硝化-反硝化,总去除率呈指数级增长:
ηTN总=1−(1−η单级)n
级数 n | 单级去除率 50% | 单级去除率 60% | 单级去除率 70% |
1级 | 50% | 60% | 70% |
2级 | 75% | 84% | 91% |
3级 | 87.5% | 93.6% | 97.3% |
4级 | 93.8% | 97.4% | 99.2% |
结论: 3级折流AO即可达到 90% 以上的TN去除率,远超传统工艺。
2.2 碳源利用率
碳源利用方式 | 传统工艺 | 多级折流AO |
进水碳源利用率 | 60%~70% | 85%~95% |
外加碳源需求量 | 较高 | 降低 30%~50% |
运行成本影响 | 碳源费用占比大 | 碳源费用显著降低 |
2.3 抗冲击负荷能力强
冲击类型 | 传统工艺响应 | 多级折流AO响应 |
水量冲击 | 污泥流失风险大 | 多级缓冲,逐级适应 |
水质冲击 | 单级承受全部冲击 | 各级分摊,影响分散 |
有毒物质冲击 | 微生物易中毒死亡 | 前级吸附降解,保护后级 |
温度冲击 | 低温时硝化效率骤降 | 多级接力,整体效率保持 |
2.4 污泥沉降性能改善
项目 | 传统工艺 | 多级折流AO |
SVI值 | 100~150 mL/g | 80~120 mL/g |
丝状菌膨胀风险 | 较高 | 显著降低 |
污泥沉降速度 | 一般 | 更快 |
出水SS | 10~20 mg/L | 5~10 mg/L |
原因: 多级交替的好氧/缺氧环境抑制了丝状菌过度生长,促进了菌胶团的形成。
2.5 除磷效果协同提升
除磷机制 | 传统工艺 | 多级折流AO |
厌氧释磷 | 一次释磷 | 多次释磷机会 |
好氧吸磷 | 一次吸磷 | 多次吸磷,更充分 |
生物除磷效率 | 60%~75% | 80%~90% |
化学除磷药剂用量 | 较高 | 降低 20%~40% |
2、泥膜共生的MBBR的工艺
MBBR移动床生物膜反应器结合了活性污泥法和生物膜法的双重优势,通过在反应器中投加一定比例的悬浮填料,使微生物在填料表面附着生长形成生物膜,从而实现污染物的高效降解。
(1) MBBR的生化反应机理
1.1 有机物去除
好氧异养菌利用溶解氧将有机物分解为CO₂和H₂O:
2.2 硝化反应(好氧层)
氨氮在好氧层被硝化菌氧化为亚硝酸盐和硝酸盐:
NH4++1.5O2亚硝化菌NO2−+2H++H2O
NO2−+0.5O2硝化菌NO3−
2.3.3 反硝化反应(厌氧层)
硝酸盐在厌氧层被反硝化菌还原为氮气:
NO3−+有机物反硝化菌N2↑+CO2+H2O
2.3.4 同步硝化反硝化(SND)
MBBR的一个独特优势是可以在同一个反应器中实现同步硝化反硝化:
3、MBR的工艺原理及优点:
MBR膜生物反应器是将膜分离技术与生物处理技术相结合的新型污水处理工艺。
它用膜组件代替传统活性污泥法中的二沉池,利用膜组件(微滤或超滤)的核心作用物理截留(其分离精度远高于传统沉淀)作用,将活性污泥与水完全分离,同时利用活性污泥的生物降解作用去除污染物,实现泥水分离,使出水水质大幅提升。
优点如下:
序号 | 优点 | 说明 |
1 | 出水水质优 | SS≤5mg/L,浊度≤1NTU,可直接回用 |
2 | 占地面积小 | 省去二沉池,比传统工艺节省40%~50%用地 |
3 | 污泥浓度高 | MLSS可达8~15g/L,处理效率高 |
4 | 污泥产量少 | 长泥龄运行,剩余污泥减少30%~50% |
5 | 抗冲击能力强 | 膜截留保证微生物不流失 |
6 | 自动化程度高 | 可实现无人值守运行 |
7 | 消毒效果好 | 低浊度进水减少消毒剂用量 |
8 | 出水稳定 | 不受污泥沉降性能影响 |
4、臭氧催化分解+紫外线消毒器二级消毒杀菌
本次采用臭氧催化强化分解+紫外线杀菌器组成的二级强化消毒方案
单独使用紫外线消毒,在光线照射不到的地方没有效果,有污染物的水中紫外光有衰退、穿透力弱,则杀菌效果不明显,因此本方案采用臭氧+紫外线杀菌的二级强化消毒方式。
另外,把臭氧催化分解+消毒放在前面,后面串联紫外线杀菌器,就形成了臭氧+紫外辐射的高级氧化技术,有3方面的优势:
1、利用臭氧的催化氧化分解杀死水中的大部分细菌和微生物,为紫外光照射创造条件。
2、多余的未参加催化氧化分解反应的臭氧在紫外光的照射下会加速分解,生产强氧化自由基,强氧化自由基的氧化、分解效果远远高于单独的臭氧、紫外线处理废水,并保证无臭氧尾气溢出,造成危害。

企业特殊行业经营资质信息公示


略低(碳源节省抵消能耗增加)