一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法技术方案

技术编号:27639766 阅读:56 留言:0更新日期:2021-03-12 13:59
本发明专利技术公开了一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,包括污水处理排放步骤和溶解氧的混合液回流控制步骤;该控制方法基于的控制系统包括:风机、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、清水池、第一回流泵、第二回流泵、第三回流泵、回流管道;本发明专利技术可以将好氧池、缺氧池、厌氧池溶解氧控制在合适的范围内,从而提高系统脱氮除磷的效率,使水质稳定达标,可以使出水达到超高标准排放要求,且系统能耗比传统工艺有显著降低。

【技术实现步骤摘要】
一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法
本专利技术属于污水处理
,具体涉及一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法。
技术介绍
膜生物反应器技术即MBR污水处理工艺,是膜分离技术和污水生物处理技术有机结合的产物。该技术具有出水水质良好且稳定、占地面积小、剩余污泥排放少、不受污泥膨胀的影响、抗冲击负荷能力强、自动化程度高、运行管理简便等优点。随着污水处理厂出水水质标准的提高、膜生产成本的降低及膜性能的改善,膜生物反应器技术日益受到关注。但是,随着制膜成本的降低、膜性能的改善,能耗问题日益成为MBR工艺、能耗问题对MBR工艺的阻碍作用愈发凸显。现有资料显示,目前我国城市污水处理厂的平均电耗为0.29kW·h/m3,而MBR工艺污水处理厂的单位电耗为0.6~0.9kW·h/m3,远高于传统生物污水处理工艺;根据统计,在MBR污水处理工艺中,生化单元的能耗约占全厂总能耗的90%,而在这之中,鼓风曝气的能耗约占生化单元能耗的65%;为控制膜表面的污染,需通过鼓风曝气的方式对膜表面进行高强度的吹扫,一般膜池中气水比为10:1~20:1,其混合液溶解氧浓度高达5.0mg/L~10.0mg/L,若不对其进行科学利用,不仅浪费了鼓风曝气的能耗、提高了污水处理成本,而且还将会消耗大量的污水中可利用优质碳源,不利于提高整套污水处理系统的出水效果。在常规MBR系统中膜池混合液直接回流至前端缺氧池,因膜池溶解氧含量过高会导致缺氧池溶解氧含量超过正常值,影响系统脱氮效果。
技术实现思路
有鉴于此,为解决上述现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供了一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,可以将好氧池、缺氧池、厌氧池溶解氧控制在合适的范围内,从而提高系统脱氮除磷的效率,使水质稳定达标,可以使出水达到超高标准排放要求,且系统能耗比传统工艺有显著降低。为实现上述目的,本专利技术所采用的技术方案是:一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,该控制方法基于的控制系统包括:风机、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、清水池、第一回流泵、第二回流泵、第三回流泵、回流管道;所述厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、清水池依次相连通,所述风机与MBR膜池相连,MBR膜池内设有第一回流泵,好氧池内设有第二回流泵,缺氧池内设有第三回流泵,所述MBR膜池、好氧池、缺氧池、厌氧池之间依次通过回流管道进行混合液回流提供溶解氧,所述第一回流泵、第二回流泵、第三回流泵分别与回流管道相连通;该控制方法包括以下步骤:S1:污水处理排放:生活污水来水通过管网进入厌氧池,在厌氧池内进行水解酸化,然后流入缺氧池,缺氧池出水流入好氧池,好氧池处理进入MBR膜池,经MBR膜过滤后清水流入清水池达标排放;S2:溶解氧的混合液回流:S21:所述风机给MBR膜池曝气,同时对MBR膜进行吹扫;S22:所述第一回流泵将MBR膜池的高含氧量混合液回流至好氧池,调节连接第一回流泵的回流管道上的第一调节阀,通过控制第一调节阀的开度来调节第一回流泵的回流量,进而控制进入好氧池的溶解氧含量;S23:所述第二回流泵将好氧池内混合液回流至缺氧池,调节连接第二回流泵的回流管道上的第二调节阀,通过控制第二调节阀的开度来调节第二回流泵的回流量,进而控制进入缺氧池的溶解氧含量;S24:所述第三回流泵将缺氧池内混合液回流至厌氧池,调节连接第三回流泵的回流管道上的第三调节阀,通过控制第三调节阀的开度来调节第三回流泵的回流量,进而控制进入厌氧池的溶解氧含量。进一步的,所述步骤S2中,所述好氧池、缺氧池、厌氧池内分别设有用于实时观测池内溶解氧含量的在线溶氧仪。进一步的,所述步骤S2中,该系统正常运行情况下,所述好氧池溶解氧含量为2-4mg/L,所述缺氧池溶解氧含量为0.2-0.5mg/L,所述厌氧池溶解氧含量小于0.2mg/L。进一步的,所述厌氧池通入生活污水来水。进一步的,对应第一回流泵的所述回流管道上设有用于控制回流量和溶解氧含量的第一调节阀,对应第二回流泵的回流管道上设有第二调节阀,对应第三回流泵的回流管道上设有第三调节阀。进一步的,所述回流管道均采用穿孔管道。进一步的,所述回流管道、第一回流泵、第二回流泵、第三回流泵相配合共同作用将含氧量的混合液从MBR膜池、好氧池、缺氧池、厌氧池依次回流。进一步的,所述第一回流泵、第二回流泵、第三回流泵均采用潜水泵,泵流量为该系统处理量的2倍。进一步的,所述风机为曝气的罗茨风机,风机出口与MBR膜池曝气管道相连。本专利技术的有益效果是:通过本专利技术的该控制系统,可以将好氧池、缺氧池、厌氧池溶解氧控制在合适的范围内,从而提高系统脱氮除磷的效率,使水质稳定达标,可以使出水达到超高标准排放要求,且系统能耗比传统工艺有显著降低:1、充分利用MBR膜池的高浓度溶解氧来为好氧池、缺氧池提供氧气;2、可以通过控制各个回流泵的流量来精准的控制厌氧池、缺氧池及好氧池的溶解氧含量;3、取消了缺氧池及好氧池的曝气系统,可以节约能源,减少投资费用。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术的原理框图;图2为本专利技术的系统结构示意图;图中标记:1、风机,2、厌氧池,3、缺氧池,4、好氧池,5、MBR膜池,6、清水池,7、第一回流泵,8、第二回流泵,9、第三回流泵,10、回流管道,11、第一调节阀,12、第二调节阀,13、第三调节阀。具体实施方式下面给出具体实施例,对本专利技术的技术方案作进一步清楚、完整、详细地说明。本实施例是以本专利技术技术方案为前提的最佳实施例,但本专利技术的保护范围不限于下述的实施例。一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,该控制方法基于的控制系统包括:风机1、厌氧池2、缺氧池3、好氧池4、MBR膜池5、清水池6、第一回流泵7、第二回流泵8、第三回流泵9、回流管道10;所述厌氧池2、缺氧池3、好氧池4、MBR膜池5、清水池6依次相连通,所述风机1与MBR膜池5相连,MBR膜池5内设有第一回流泵7,好氧池4内设有第二回流泵8,缺氧池3内设有第三回流泵9,所述MBR膜池5、好氧池4、缺氧池3、厌氧池2之间依次通过回流管道10进行混合液回流提供溶解氧,所述第一回流泵7、第二回流泵8、第三回流泵9分别与回流管道10相连通;该控制方法包括以下步骤:S1:污水处理排放:生活污水来水通过管网进入厌氧池2,在厌氧池2内进行水解酸化,然后流入缺氧池3,缺氧池3出水流入好氧池4,好氧池4处理进入MBR膜池5,经MBR膜过滤后清水流入清水池6达标排放;S2:溶解氧的混合液回流:S21:所述风机1给MBR膜池5曝气,同时对MBR膜进行吹本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,其特征在于:该控制方法基于的控制系统包括:包括风机(1)、厌氧池(2)、缺氧池(3)、好氧池(4)、MBR膜池(5)、清水池(6)、第一回流泵(7)、第二回流泵(8)、第三回流泵(9)、回流管道(10);所述厌氧池(2)、缺氧池(3)、好氧池(4)、MBR膜池(5)、清水池(6)依次相连通,所述风机(1)与MBR膜池(5)相连,MBR膜池(5)内设有第一回流泵(7),好氧池(4)内设有第二回流泵(8),缺氧池(3)内设有第三回流泵(9),所述MBR膜池(5)、好氧池(4)、缺氧池(3)、厌氧池(2)之间依次通过回流管道(10)进行混合液回流提供溶解氧,所述第一回流泵(7)、第二回流泵(8)、第三回流泵(9)分别与回流管道(10)相连通;/n该控制方法包括以下步骤:/nS1:污水处理排放:生活污水来水通过管网进入厌氧池(2),在厌氧池(2)内进行水解酸化,然后流入缺氧池(3),缺氧池(3)出水流入好氧池(4),好氧池(4)处理进入MBR膜池(5),经MBR膜过滤后清水流入清水池(6)达标排放;/nS2:溶解氧的混合液回流:/nS21:所述风机(1)给MBR膜池(5)曝气,同时对MBR膜进行吹扫;/nS22:所述第一回流泵(7)将MBR膜池(5)的高含氧量混合液回流至好氧池(4),调节连接第一回流泵(7)的回流管道(10)上的第一调节阀(11),通过控制第一调节阀(11)的开度来调节第一回流泵(7)的回流量,进而控制进入好氧池(4)的溶解氧含量;/nS23:所述第二回流泵(8)将好氧池(4)内混合液回流至缺氧池(3),调节连接第二回流泵(8)的回流管道(10)上的第二调节阀(12),通过控制第二调节阀(12)的开度来调节第二回流泵(8)的回流量,进而控制进入缺氧池(3)的溶解氧含量;/nS24:所述第三回流泵(9)将缺氧池(3)内混合液回流至厌氧池(2),调节连接第三回流泵(9)的回流管道(10)上的第三调节阀(13),通过控制第三调节阀(13)的开度来调节第三回流泵(9)的回流量,进而控制进入厌氧池(2)的溶解氧含量。/n...

【技术特征摘要】
1.一种MBR系统混合液回流及溶解氧控制方法,其特征在于:该控制方法基于的控制系统包括:包括风机(1)、厌氧池(2)、缺氧池(3)、好氧池(4)、MBR膜池(5)、清水池(6)、第一回流泵(7)、第二回流泵(8)、第三回流泵(9)、回流管道(10);所述厌氧池(2)、缺氧池(3)、好氧池(4)、MBR膜池(5)、清水池(6)依次相连通,所述风机(1)与MBR膜池(5)相连,MBR膜池(5)内设有第一回流泵(7),好氧池(4)内设有第二回流泵(8),缺氧池(3)内设有第三回流泵(9),所述MBR膜池(5)、好氧池(4)、缺氧池(3)、厌氧池(2)之间依次通过回流管道(10)进行混合液回流提供溶解氧,所述第一回流泵(7)、第二回流泵(8)、第三回流泵(9)分别与回流管道(10)相连通;
该控制方法包括以下步骤:
S1:污水处理排放:生活污水来水通过管网进入厌氧池(2),在厌氧池(2)内进行水解酸化,然后流入缺氧池(3),缺氧池(3)出水流入好氧池(4),好氧池(4)处理进入MBR膜池(5),经MBR膜过滤后清水流入清水池(6)达标排放;
S2:溶解氧的混合液回流:
S21:所述风机(1)给MBR膜池(5)曝气,同时对MBR膜进行吹扫;
S22:所述第一回流泵(7)将MBR膜池(5)的高含氧量混合液回流至好氧池(4),调节连接第一回流泵(7)的回流管道(10)上的第一调节阀(11),通过控制第一调节阀(11)的开度来调节第一回流泵(7)的回流量,进而控制进入好氧池(4)的溶解氧含量;
S23:所述第二回流泵(8)将好氧池(4)内混合液回流至缺氧池(3),调节连接第二回流泵(8)的回流管道(10)上的第二调节阀(12),通过控制第二调节阀(12)的开度来调节第二回流泵(8)的回流量,进而控制进入缺氧池(3)的溶解氧含量;
S24:所述第三回流泵(9)将缺氧池(3)内混合液回流至厌氧池(2),调节连接第三回流泵(9)的回流管道(10)上的第三调节阀(13),通过控制第三调节阀(13)的开度来调节第三回流泵(9)的回流量,进...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱文文崔方
申请(专利权)人:河南科技大学
类型:发明
国别省市:河南;41

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