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EHBR黑臭水体治理ppt

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EHBR黑臭水体治理ppt

强化耦合生物膜反应器 河湖水体生态净化技术 (EHBR),天津海之凰科技有限公司,EHBR技术原理,EHBR技术原理,EHBR强化耦合生物膜反应器(学术名称MABR)是气体分离膜技术与生物膜法水处理技术结合起来的一种新型污水处理技术。 核心部分包括透氧中空纤维膜和生物膜。生物膜附着生长在中空纤维膜外侧表面上。 空气通过中空纤维膜为生物膜供氧,污水中所含的有机物和氮磷被生物膜吸附吸收和分解除去,使污水得到净化。,EHBR核心技术,膜材料 膜与膜组件制造技术 微生物挂膜及驯化技术 系统工艺工程设计技术 EHBR运行管理技术,国际国内首家实现在河道治理领域的规模化生产与应用,应用领域,应用领域,河道、湖泊水体(包括黑臭水体、劣V类水体)净化 城镇生活污水处理 工业有机废水处理 污水处理厂提标改造,EHBR河道湖泊 水体治理,膜设备形式多样,适合于不同状态水体,膜设备直接安装于水底,无需土建,不影响行船排洪,微泡曝气,快速充氧,不会搅动底泥,微生物附着生长,过程生态、安全,微生物高度富集在中空纤维膜表面,不会随着水体流失。 微生物从原水中培育产生,无生态安全风险。 EHBR中空纤维膜寿命长,无污染问题,无需反冲洗等操作。,安装便捷,施工期短,系统自动运行,无需值守,总结:效果和优势,高效:一般二周内基本消除黑臭(无持续性大量排污) 长效:一次安装,长期运行,水质可达IV类以上。 原位修复:无需任何土建。 生态安全:从原水体中培养驯化微生物。 运行成本低廉:具备经济可持续性。,典型工程案例,天津高新区海泰南北大街河道治理项目,治理前水质评估,2013年: (a)水质监测期河道总氮、总磷和叶绿素a含量变化情况 (b)水质监测期水温与叶绿素a含量变化 (c)水质监测期pH与叶绿素a含量变化,水质评估结果: 水体污染物含量较高; 水体溶解氧含量偏低; 水体流速小,水动力较差。,治理目标:消除黑臭、提升水质、重构生态。,工程措施与技术方案: (1)外源污染截堵; (2)EHBR水体原位净化与修复; (3)植物辅助净化与景观美化。根据水质水量、河道环境与治理要求,平均12米铺设一组膜组件。,EHBR生物修复系统的启动,表1挂膜期间河道水体污染物变化情况,注:Chl-a的单位为 mg/m3,Tur(浊度)的单位为NTU,其他指标单位均为 mg/L,溶解氧保持在7 mg/l以上。 挂膜结束时COD去除率为30%;氨氮去除率为76%。,EHBR生物修复系统长期运行结果,COD的去除效果,(a) COD变化情况; (c) 2013年与2014年同期COD浓度对比,与2013年同期水体相比,经生物修复后河道水体COD含量同比下降60%,通过间歇曝气的方式为反硝化提供适宜的环境,并最终实现过程脱氮,氮素的去除效果,(b) 氨氮、总氮变化情况,氨氮去除效果显著,进入8月以后,氨氮维持在0.5 mg/L左右,达到地表水环境质量III类标准。与2013年同期相比,修复后水体中氨氮含量同比降低90%以上。 总氮去除效果显著,进入10月之后,总氮稳定在2 mg/L以下,达到地表水环境质量V类标准。与2013年同期相比,修复后水体中总氮含量同比降低85%左右。,(d) (e) 2013与2014年同期氨氮、总氮对比,(c) 2013年与2014年同期总磷浓度对比,总磷的去除效果,去除总磷效果显著 ,进入八月以后,除个别几天水体总磷含量达到地表水环境质量类标准,其余时间水体总磷含量均低于0.2mg/L,达到地表水环境质量类标准。 与2013年同期相比,修复后河道水体总磷含量同比降低85%左右。 原因:微生物增殖、植物吸收、生物链形成,(a)总磷变化情况,(b) 叶绿素a含量变化情况;,水华现象控制,(d) 2013与2014年同期叶绿素a含量对比,控藻效果显著,除八月份外,其余时间叶绿素a含量都在较低水平,无水华爆发 与2013年同期相比,修复后水体中叶绿素a含量同比降低70%左右 。 原因:(1)水体中氮、磷含量降低;(2)EHBR生物修复改变了水体的生态结构,完善了生物链,藻食类生物数量明显增加。,2015年至今连续稳定运行,水质检测结果: 持续提升 2015年6月,整体水质达到地表IV类标准(GB3838-2002) ; 2015年11月至今,(除总氮之外,TN为2mg/l左右)其它主要指标达到地表III类标准; 运行期间未发生水华现象。,治理后河道整体景观,冬季运行,天津护仓河,多处排污对系统冲击较大,治理效果:水质V类,深圳宝安区西乡河,处理前,处理后,广州海珠区黑臭河道,初步治理效果,EHBR系统运行到第5天,河道中间部分段落黑臭消除,水体颜色由黑转为黄绿,臭味消失。 EHBR系统运行二周,河道黑臭消除,透明度达到60-110cm ,河水颜色为浅绿色。,行 业 认 可,谢谢大家,

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