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MBR一体化设备操作手册.docx

1、 MBR一体化设备操作手册 13 2020年4月19日 文档仅供参考 1T/h污水处理设备 (MBR) 操作手册 青岛海晏环境工程技术有限公司 目 录 一、 工程概述 二、 进出水指标 三、 主要工艺说明 四、 工艺特点 五、 工艺流程 六、 设备操作流程 七、 主要设备参数 八、 设备维护和保养 一、 工程概述 设计处理量为1T/H的 生活污水处理装置一座。 二、进出水指标 1、进水水质 按常规生活污水

2、水质设计 污染物 CODcr BOD5 SS 氨氮 磷 pH 浓度mg/L 300 150 150 35 5 6-9 2、处理后水质标准 出水水质达到中水管网入网要求 三、主要工艺说明 本项目中采用的核心技术为MBR膜生物反应器技术。膜生物反应器工艺(MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型污水处理技术,它是利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉了二沉池。经过膜的截留可保证反应池中具有较高的污泥浓度,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)能够分别控制,难降解有机物可在反应池中充分降解。因此,MBR工艺是当前最

3、有前途的污水处理技术之一。 四、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,能够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完全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 该工艺能够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,降低了

4、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,增量扩容方便,占地面积大大节省(只有传统工艺的1/2); 该工艺流程简单、结构紧凑、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)可去除氨氮及难降解有机物 由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。 (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

5、与已净化的水分开,该工艺所采用的MBR膜孔径为0.08-0.3μm,细菌不能经过,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。 五、工艺流程 排放 原水 清水池 MBR池 缺氧池 集水池 回流 剩余污泥 污 泥 池 流程说明: 污水经过污水管网汇集到集水池,由污水提升泵将污水提升至缺氧池,污水在缺氧池中,进行反硝化处理,实现氮的进一步去除,然后污水进入MBR反应池。MBR反应池

6、内装浸没式平片膜,反应池中的微生物将污水中的可生化污染物进行同化和异化,异化产物多数成为无害的CO2和H2O,同化产物成为微生物的组成物质。膜单元部分主要用于固液分离,微生物固体可有效地被截留在反应器中,保证了出水水质的稳定。MBR池中的污泥一部分排入污泥消化池,一部分回流入缺氧池,为缺氧段提供硝酸盐和亚硝酸盐,达到脱氮的目的。 MBR反应池出水可直接进入清水池,投加消毒剂进行消毒杀死毒菌,并去除色度,各项水质指标达标后,停留或直接打入中水管网进行回用。 污泥收集到污泥池。 六、设备操作流程 主要控制说明 调节池提升泵2台:受调节池液位控制,高液位开启水泵,低液位停泵,液位可人工

7、调整,两台提升泵每2小时切换一次; 膜池抽吸泵:受MBR池液位控制影响,膜池设高、低两液位,高液位开启抽吸泵,低液位抽吸泵停止工作;抽吸泵工作时间为抽8分钟,停2分钟,每4小时切换一次; MBR池风机2台:8小时进行切换。 污泥池电动阀设置:2天(48小时)开启3秒钟排泥; 1、控制开关操作 设备运行时首先检查控制柜控制开关是否处在停机状态,如果没有处在停机状态请将控制开关打到停止位置,接通电源再将控制开关打到手动位置,然后再进行单机运行操作。 2、污水提升泵操作 启动污水提升泵前请先将泵壳内注满水然后再将阀门WF1、WF3、WF5、WF6打开,然后启动1#污水提升泵等待几分钟确

8、认有水进入设备后,再用同样的方法打开阀门WF2、WF4启动2#污水提升泵,确认1#、2#污水提升泵都能够正常运行的情况下在进行下一步操作。 3、风机操作 当污水完全浸没膜组件的情况下进行风机的运行操作,在启动风机前,将风机出口阀门F1、F2及膜池上方F3、F5进气阀然后启动风机,确认1#、2#风机均能够运行的情况下在进行膜出水抽吸泵的操作。(为了节约运行成本日常运行只要启动一台风机就能够满足设备供气需求) 4、抽吸泵操作 风机正常运行的情况下进行膜组件抽吸泵的运行操作,在启动抽吸泵前,将抽吸泵泵腔内注满水再将抽吸泵进口阀门ZF1、ZF2及出口阀门ZF3、ZF4打开,然后启动抽吸泵同时观

9、察出水流量计是否有水流出,确认有出水的情况下调节抽吸泵进口阀门ZF1、ZF2或出口阀门ZF3、ZF4调节水量控制在设计流量一下运行,待膜池中活性污泥浓度大于3000mg/L的情况下再调节进口阀门ZF1、ZF2及出口阀门ZF3、ZF4控制出水流量在设计的流量下运行。(为了保证膜的性能在操作过程中,禁止风机停止运行的情况下启动抽吸泵,同时在污泥浓必须达到3000mg/L以上才能够满负荷运行,即设计的出水量) 5、污泥泵的运行操作 为了调节MBR系统中的你性能日常运行管理中会启动污泥泵进行排泥和回流操作,首先将泵腔内灌满水再打开阀门WF7、WF8、WF9然后再启动污泥泵,污泥泵在日常运行过程中是

10、不常见设备,在污泥浓度高于8000mg/L的时候需要启动污泥泵进行排泥。 在设计过程中为了便于日常操作,整个系统是在自动状态下运行,在手动状态下确认系统的所有设备都能够正常运行的情况下,将控制开关打在自动状态系统便可自动运行,系统日常运行管理过程中需要注意的一些事项详见系统日常运行管理手册。 七、主要设备参数 序号 名称 型号/规格 数量 1 手动格栅 格栅缝隙:10mm;栅宽500;渠深1.7m 1 2 生活污水提升泵 3m3/h;20m;1.1kw 2 3 一体化生活污水处理装置 处理能力:1.0m3/h;5.0m×2m×2.5m

11、 1 缺氧区 2m×1m×2.5m 1 MBR区 2 m×2m×2.5m 1 消毒区 0.5m×1m×2.5m 1 污泥区 0.5m×1m×2.5m 1 MBR膜组件 1.2m×0.6m×1.5m 1 MBR膜组件抽吸泵 2.0m3/h;9m;0.75kw 2 MBR池污泥泵 3.0m3/h;20m;1.1kw 1 MBR池鼓风机 1.08m3/min;3.5m;1.5kw 2 设备箱 2 m×1.5m×2.5m 1 4 毛发过滤器 DN50 1 5 浮球液位计 2 6 电气控制箱

12、 含PLC/防爆 1 7 MBR膜离线清洗水箱 Ф1.0m×0.6m 1 8 MBR膜加药水箱 300L 1 9 防爆电动蝶阀 DN25 1 八、设备维护和保养 1、维护检修工作大纲 [1] 膜通量衰减监测及判断 [2] 膜在线清洗 [5] 系统故障及解决 2、日常运行检测指标及异常处理 监测指标 监测频率 监测目的 取样点 异常处理 产水水量(m3/h) 在线 监测膜通量 总产水端或者各膜组产水端 ①衰减判断②膜清洗 产水浊度(NTU) 1次/天 监测是否膜漏 总产水端或者各膜组产水端 ③完整性检测

13、④膜更换   曝气压力(mbar) 在线 曝气是否正常 风机出口 ⑤故障解决(运行条件) 曝气流量(L/min) 风机出口   MLSS或者SV30 (g/L) 1次/天 监测运行条件 膜池/MBR池 ⑤故障解决(运行条件) 污泥粘度或FV5 (MPa•s或ml/50ml•5min) 膜池/MBR池   跨膜压差 TMP (cm) 在线 监测通量衰减 TMP池 ①衰减判断④膜清洗 水温(℃) 1次/天 监测运行条件 膜池/MBR池 ⑤故障解决(运行条件) PH MBR系统进水和出水 DO (mg/L) 膜池/MBR池  

14、 BOD (mg/L) 根据需要 监测生化效果 MBR系统进水和出水 ⑤故障解决(生化效果) COD (mg/L) MBR系统进水和出水 三 膜通量衰减监测及判断 工艺方式 正常范围 清洗判断  抽吸工艺 ⊿P/P0 < ±10% ⊿P/P0 >10% ⊿Q/Q0 < ±10% ⊿Q/Q0 >10% 注:⊿P/P0 为真空压力表P变化值/原始值 四 膜在线重力浸泡清洗 清洗溶液量计算:V=膜板数量X3L 膜污染状况 药剂配伍 浓度 一般情况 NaClO 5‰ 结垢(无机) 柠檬酸或草酸 1~5

15、‰ 动植物油垢 NaOH 1‰ 矿物油垢 有机溶剂+表面活性剂 厂家提供 其它 通量恢复剂 厂家提供 五 系统故障及解决 类别 故障现象 故障原因 解决途径 设备故障 风压或者流量不正常 风机故障 检查风机 预处理 故障 水温偏高或偏低 热交换器故障 检查热交换器 PH值偏高或偏低 PH调整故障 检查PH调整系统 溶氧DO值偏高或偏低 风机或管路故障 检查风机或调整管路 污泥浓度MLSS偏高 进水SS偏高 检查预处理系统 生化 故障 溶氧DO偏高或偏低 污泥负荷偏低或偏高 调整污泥负荷 出水和上清液COD偏高 污泥负荷偏高 减少进水量 增加延长处理时间 紧急投加粉末活性炭 提高剩余污泥排放量 污泥浓度MLSS偏高 污泥负荷偏高 大幅度增加排泥 污泥浓度MLSS偏低 污泥负荷偏低 曝气量过大 投加营养剂 调整曝气量 污泥沉降性能SV30偏高 污泥浓度偏高 污泥负荷偏高或偏低 提高剩余污泥排放量 投加絮凝剂 污泥沉降性能SV30偏低 污泥浓度偏低 增殖污泥 污泥过滤性能FV5偏低 污泥负荷偏高或偏低 调整污泥负荷 投加粉末活性炭

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