mbr抽吸泵为什么用自吸泵?
由于自吸泵是利用气液混合原理与泵的特殊结构来实现抽吸气体能力的一种离心泵,其在mbr污水处理工艺中的应用不仅达到了水与污泥分离的效果,同时还解决了低处向高处自动输水的问题。自吸泵在mbr污水处理中的应用使整个mbr污水处理系统更加的方便。
MBR将膜分离技术与传统生物处理技术有机结合,MBR实现污泥停留时间和水力停留时间的分离,大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 (特别是优势菌群 ) 的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低 F/M比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
MBR 工艺技术的优势
在 MBR 工艺中,活性污泥浓度一般控制在7000至18000mg/L。这相当于传统污泥系统污泥浓度的五倍。因此,MBR 工艺的生化处理效率得到极大提高,反应池占地面积可节约 60%。另外,由于膜组件代替了澄清和过滤等深度处理工艺,这些设备就可以取消,因此节约了整个污水处理厂的占地面积。
一般来说,经过 MBR 工艺处理的污废水几乎检测不到悬浮物,浊度小于1。结合了膜分离技术的生化处理工艺,MBR 产水几乎可以应用于所有非饮用型回用领域–农业绿化灌溉、锅炉补给水 (RO 预处理)和工业工艺给水等。同时 MBR 工艺可以有效减少病原性细菌的存在,例如大肠杆菌和隐孢子虫属。
通过去除初沉池和澄清池等处理单元,MBR 集成为一个一体化工艺来运行。无需污泥沉淀,也无需投加化学药剂(如絮凝剂和混凝剂),因此也就取消了传统情况下需要的化学药剂投加系统。此外,通过取消受污泥浓度和性状影响较大的污泥沉淀池,可以减少化取样和分析化验的次数。 总体上,MBR 工艺可以有效减少工作量,同时 MBR 工艺易于操作,运行稳定,因此很多 MBR 项目都是由兼职的技术服务人员通过远程和现场控制系统对 MBR 系统进行操控的。
MBR 工艺技术流程
自吸泵的选择
自吸泵在MBR污水处理工艺中的应用主要是在MBR膜生物反应池中,其主要是通过抗污染FR-MBR膜内腔的抽吸负压进行运行,对MBR池中的污水进行抽取,达到水与污泥分离的作用。
自吸泵在MBR工艺中选取一般选择为膜出水流量的1.2倍,扬程8-15米,如一天处理100吨的水,膜运行8分钟停2分钟设计,实际出水约20h,那么膜出水流量为5吨/小时,则泵的流量应该为5×1.2=6吨/小时 扬程 8-15米
有机废液有高浓度的废液,也有低浓度的废液。这些废液大多来自食品工业废水、化学工业和制药业废水、有机化学合成工业和农业废水。处理有机废液的有MBR膜技术,这就需要MBR废水处理设备配套防腐泵也就是大家常讲的有机废液提升泵。今天先带大家了解MBR膜技术,再根据工艺要求选择合适的有机废液提升泵。
MBR膜技术全名膜生物反应器是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。在酸碱废水处理领域,MBR膜它属于微滤膜,是按能通过的颗粒物粒径来定义的;不适合MBR法的废水类型有:研磨液、淬火液、表面活性剂废水、石油类废水、脂类废水(有预处理措施除外)。低于MBR主要的参数是跨膜压差,一般不宜高于0.03Mpa,跨膜压差不一定等于真空表读数,要看泵的进水口高度和生化池液位的高度差,如果真空表的读数为0.03pa,化工池液位比泵进水口高1m,此时的跨膜压差为0.04Mpa;若泵安装位置高于化工池液位1m,则此时的跨膜压差只有0.02Mpa,公式就是:跨膜压差=真空表读数(取正)+(生化池液面高度-抽吸泵进水口高度)。
目前膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有生物膜和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等,所配用的泵也有所不同。
MBR抽吸泵有提升输送自吸泵、加药卸料磁力泵、隔膜定量加药泵、立式液下泵。材质有FRPP、PVDF等耐酸碱、耐腐蚀材质,泵体一体成型,不泄露,安装方便。独特的叶轮设计,不易损坏。
1,配用加装软启动器的普通自吸泵即可。在膜组产水主管道上(自吸泵进水管路)安装真空压力表,可即时看到膜运行的压力,如果压力过大,通过自吸泵进水管路和出水管路上安装的调节阀进行手动调节,调到合适的流量和工作压力即可,这是最简单的调节方式,第一次调节到一个位置并确定,以後都按这个阀门开启度运行就可以了,记住一定要加装软启动器,不然启动时压力过大会对膜有伤害的﹔
2,另一种方式比较高级。是采取在配用自吸泵上加装变频器的方式来进行控制自吸泵,自吸泵启动时,会和软启动器启动方式一样,慢慢启动,达到对膜的保护,启动後,按照预先设定好的流量,变频器自动调节到合适的频率进行运行,同时可以设置低压和高压保护,一可以避免发生膜堵塞时自吸泵仍然运行伤害MBR膜,另一方面可以避免自吸泵高频率运行,产水量过大,对膜同样造成伤害。
一般设置MBR抽吸泵运行为13min运行,2min停止,能有效减少堵塞的频率,具体启动停止时间要征求厂家的意见,在电接点压力表压力超限时,能停泵并报警;抽吸泵要能与风机联动,风机在停止状态时,抽吸泵不工作。
1、流量是选水泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一.重要性能数据,一般要用放大5%- 10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽加、吸入侧压力PS (绝对)、排出侧容器压力Z、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
提示:通过以上水泵选型依据,我们可以很容易的根据自己所需的选择出合适的水泵。在严格按照水泵选型依据后,我们要注意的是所选择的水泵尽量应要体积小、价格便宜、具有良好的特性、使用寿命长、运行平稳、运行费用低等特点。
MBR产水泵选型基本依据:
1.选型依据,根据工艺技术要求,从五个方面考虑,输送量、扬程、介质、管路布置以及操作运转条件等。
2.输送流量,通常以大流量为依据,兼顾正常流量。在没有大流量时,通常取正常流量的1.1倍作为大流量。
3.扬程,一般要用放大百分之五5-10余量后的扬程来选型。
4.液体性质,包括液体介质名称,物理性质(温度、粘稠度、颗粒物等),化学性质(腐蚀性、酸碱度、热稳定性等)和其它性质。
5. 管路布置,指送液高度、送液距离、送液走向、管路长度和材质等,以便进行管损计算和汽蚀余量的校核。
一般为地埋,将各个污水处理单元做成一体化的碳钢结构外壳。留有有限的检修空间。方便水量少,不适合外漏的场合使用。也就是一个集成式的污水处理系统。
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