原水→格柵→調(diào)節(jié)池→提升泵→生物反應器→循環(huán)泵→膜組件→消毒裝置→中水貯池→中水用水系統(tǒng)
住宅小區(qū)、辦公樓、商場、賓館、飯店、機關、學校、部隊、工廠等生活污水和與之類似的工業(yè)有機廢水,如紡織、啤酒、造紙、制革、食品、化工等行業(yè)
MBR污水處理,是現(xiàn)代污水處理的一種常用方式,其采用膜生物反應器(Membrane Bioreactor,簡稱MBR〕技術是生物處理技術與膜分離技術相結(jié)合的一種新技術,取代了傳統(tǒng)工藝中的二沉池,它可以高效地進行固液分離,得到直接使用的穩(wěn)定中水。又可在生物池內(nèi)維持高濃度的微生物量,工藝剩余污泥少,極有效地去除氨氮,出水懸浮物和濁度接近于零,出水中細菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面積小。70年代在美國、日本、南非和歐洲許多國家就已開始將膜生物反應器用于污水和廢水處理的研究工作。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、廚房排水、廁所排水等〕和冷卻水。
污水處理工藝:因特征污染物的不同,對其設計方案也不一樣下面是幾種常見污水處理廠工藝流程。一、日化類型。一般日化化工廠COD含量較高污水:二、城市污水類型。高濃度有機廢水生物法處理工藝:三、重金屬含量較...
污水處理工藝流程根據(jù)不同的污水水質(zhì)和出水指標,設計不同的工藝,如下請參考化工常規(guī)污水處理的流程設置:http://tyh.1.blog.163.com/blog/static/741459102013...
污水經(jīng)格柵進入調(diào)節(jié)池后經(jīng)提升泵進入生物反應器,通過PLC控制器開啟曝氣機充氧,生物反應器出水經(jīng)循環(huán)泵進入膜分離處理單元,濃水返回調(diào)節(jié)池,膜分離的水經(jīng)過快速混合法氯化消毒(次氯酸鈉、漂白粉、氯片)后,進入中水貯水池。反沖洗泵利用清洗池中處理水對膜處理設備進行反沖洗,反沖污水返回調(diào)節(jié)池。通過生物反應器內(nèi)的水位控制提升泵的啟閉。膜單元的過濾操作與反沖洗操作可自動或手動控制。當膜單元需要化學清洗操作時,關閉進水閥和污水循環(huán)閥,打開藥洗閥和藥劑循環(huán)閥,啟動藥液循環(huán)泵,進行化學清洗操作。
膜生物處理技術應用于廢水再生利用方面,具有以下幾個特點:
(1)能高效地進行固液分離,將廢水中的懸浮物質(zhì)、膠體物質(zhì)、生物單元流失的微生物菌群與已凈化的水分開。分離工藝簡單,占地面積小,出水水質(zhì)好,一般不須經(jīng)三級處理即可回用。
(2)可使生物處理單元內(nèi)生物量維持在高濃度,使容積負荷大大提高,同時膜分離的高效性,使處理單元水力停留時間大大的縮短,生物反應器的占地面積相應減少。
(3)由于可防止各種微生物菌群的流失,有利于生長速度緩慢的細菌(硝化細菌等)的生長,從而使系統(tǒng)中各種代謝過程順利進行。
(4)使一些大分子難降解有機物的停留時間變長,有利于它們的分解。
〔5〕膜處理技術與其它的過濾分離技術一樣,在長期的運轉(zhuǎn)過程中,膜作為一種過濾介質(zhì)堵塞,膜的通過水量運轉(zhuǎn)時間而逐漸下降有效的反沖洗和化學清洗可減緩膜通量的下降,維持MBR系統(tǒng)的有效使用壽命。
(6)MBR技術應用在城市污水處理中,由于其工藝簡單,操作方便,可以實現(xiàn)全自動運行管理。
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污水處理工藝流程 工業(yè)廢水處理理論 一、工業(yè)廢水( Industrial Wastewater )的含義和分類 定義:指工業(yè)企業(yè)各行業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和排放的廢水。 包括:生產(chǎn)污水(包括生活污水)和生產(chǎn)廢水兩大類。 二、工業(yè)廢水的分類、種類、指標 1 分類 按行業(yè)的產(chǎn)品加工對象:冶金、造紙、紡織、印染等。 按工業(yè)廢水中主要污染物分:無機廢水(電鍍、礦物加工),有機廢水(食品加工) 按廢水中污染物的主要成分:酸性、堿性、含酚等 按處理難易程度和危害性分: 易處理危害性小的廢水, 易生物降解無明顯毒性的廢水, 難生物降 解又有毒性的廢水。 2 工業(yè)廢水造成環(huán)境污染的種類 1)含無毒物質(zhì)的有機廢水和無機廢水的污染; 2)含有毒物質(zhì)的有機廢水和無機廢水的污染; 3)含有大量不溶性懸浮物廢水的污染; 4)含油廢水產(chǎn)生的污染; 5)含高濁度和高色度廢水產(chǎn)生的污染; 6)酸性和堿性廢水產(chǎn)生的污染; 7)含
【學員問題】MBR技術在污水處理的應用?
【解答】摘要:介紹了MBR在國內(nèi)外污水處理中的研究及應用,以及MBR技術的分類及特點。
關鍵詞:膜生物反應器污水處理特點
膜生物反應器(MembraneBioreactor,簡稱MBR),是由膜分離和生物處理結(jié)合而成的一種新型、高效的污水處理技術。膜分離技術最早應用于微生物發(fā)酵工業(yè),隨著膜材料和制膜技術的發(fā)展,其應用領域不斷擴大,已經(jīng)涉及到化工、電子、輕工、紡織、冶金、食品、石油化工和污水處理等多個領域。
1、MBR技術在國外污水處理中的研究及應用
膜分離技術在污水處理中的應用開始于20世紀60年代末#1969年美國的Smith等人首次將活性污泥法與超濾膜組件相結(jié)合用于處理城市污水的工藝研究,該工藝大膽地提出了用膜分離技術取代常規(guī)活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反應器內(nèi)維持較高的污泥濃度,在F/M低比值下工作,這樣就可以使有機物盡可能地得到氧化降解,提高了反應器的去除效率,這就是MBR的最初雛形。
進入20世紀70年代,有關MBR的研究進一步深入開展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反應器與超濾膜組合工藝處理生活污水,獲得了98%的COD去除率和100%去除細菌的結(jié)果。1971年,Bemberis等人在污水處理廠進行了MBR試驗,取得了良好的試驗結(jié)果。1978年,Bhattacharyya等人將超濾膜用于處理城市污水,獲得了非飲用回用水。1978年,Grethlein利用厭氧消化池與膜分離進行了處理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分別為90%和75%.
在這一時期,盡管各國學者對MBR工藝做了大量的研究工作,并獲得了一定的研究成果,但是由于當時膜組件的種類很少,制膜工藝也不是十分成熟,膜的壽命通常很短,這就限制了MBR工藝長期穩(wěn)定的運行,從而也就限制了MBR技術在實際工程中的推廣應用。
進入20世紀80年代以后,隨著材料科學的發(fā)展與制膜水平的提高,推動了膜生物反應器技術的向前發(fā)展,MBR工藝也隨之得到迅速發(fā)展。日本研究者根據(jù)本國國土狹?。〉貎r高的特點對MBR技術進行了大力開發(fā)和研究,并在MBR技術的研究和開發(fā)上走在了前列,使MBR技術開始走向?qū)嶋H應用。
20世紀90年代以后,MBR技術得到了最為迅猛的發(fā)展,人們對MBR在生活污水處理!工業(yè)廢水處理!飲用水處理等方面的應用都進行了研究,MBR已經(jīng)進入實際應用階段,并得到了快速的推廣。
20世紀的最后幾年,人們圍繞著膜生物反應器的關鍵問題進行了較多的研究,并取得了一些成果。有關膜生物反應器的研究從實驗室小試!中試規(guī)模走向了生產(chǎn)性試驗,應用MBR的中、小型污水處理廠也逐漸見諸報道。1998年初,歐洲第一座應用一體式膜生物反應器的生活污水處理廠在英國的Porlock建成運行,成為英國膜生物反應器技術的里程碑。
本世紀初,人們對膜生物反應器的研究方興未艾,使得該項技術正在逐漸趨于成熟。
2、MBR技術在國內(nèi)污水處理中的研究及應用
我國對膜生物反應器的研究雖然起步較晚,但發(fā)展速度很快。1991年,芩運華對膜生物反應器的應用進行了綜述,介紹了MBR在日本的研究狀況,這是我國學者對膜生物反應器做的較早的報道。隨后,江成璋等人進行了中空纖維超濾膜在生物技術中的應用研究。1995年,樊耀波將MBR用于石油化工污水凈化的研究,研制出一套實驗室規(guī)模的好氧分離式MBR.
從1995年以來,我國對膜生物反應器污水處理技術的研究工作開始全面展開,多家科研院所進行了此方面的研究,清華大學、哈爾濱工業(yè)大學、中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心、天津大學、同濟大學等對膜生物反應器的運行特性、膜通量的影響因素、膜污染的防止與清洗等方面做了大量細致的研究工作。2000年,顧平采用國產(chǎn)中空纖維膜對生活污水做了中試規(guī)模的MBR研究,結(jié)果表明:MBR工藝出水懸浮物為零,細菌總數(shù)優(yōu)于飲用水標準,COD和氨氮的去除率都高于95%,出水可直接回用。2001年,張立秋等對一體式MBR處理生活污水的主要設計參數(shù)HRT、SRT等進行了理論推導,為實際工程設計提供了參考,并對膜堵塞機理進行了深入研究探討,提出了膜內(nèi)部生物堵塞的存在。
雖然,我國在MBR技術的研究探討方面取得了顯著的成績,但是同日本、英國、美國等國家相比,我國的研究試驗水平還比較落后,由于國產(chǎn)膜組件的種類較少,膜質(zhì)量較差,壽命通常較短,因此在實際應用中存在一定的問題。雖然在我國膜生物反應器用于處理生活污水已有應用,但到目前為止,設計完善、運行良好的應用膜生物反應器的生活污水處理廠還未見報道。
3、MBR工藝的分類
膜生物反應器主要是由膜組件和生物反應器兩部分組成#根據(jù)膜組件與生物反應器的組合方式可將膜生物反應器分為以下三種類型:分置式膜生物反應器、一體式膜生物反應器和復合式膜生物反應器。
3.1分置式膜生物反應器
分置式膜生物反應器是指膜組件與生物反應器分開設置,相對獨立,膜組件與生物反應器通過泵與管路相連接#分置式膜生物反應器的工藝流程如圖1所示。
該工藝膜組件和生物反應器各自分開,獨立運行,因而相互干擾較小,易于調(diào)節(jié)控制,而且,膜組件置于生物反應器之外,更易于清洗更換#但其動力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯流,延緩膜污染,這是其動力費用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kWh,約是傳統(tǒng)活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應器的研究逐漸得到了人們的重視。
3.2一體式膜生物反應器
一體式膜生物反應器起源于日本,主要用于處理生活污水,近年來,歐洲一些國家也熱衷于它的研究和應用#一體式膜生物反應器是將膜組件直接安置在生物反應器內(nèi)部,有時又稱為淹沒式膜生物反應器(SMBR),依靠重力或水泵抽吸產(chǎn)生的負壓或真空泵作為出水動力#一體式膜生物反應器工藝流程如圖2所示。該工藝由于膜組件置于生物反應器之中,減少了處理系統(tǒng)的占地面積,而且該工藝用抽吸泵或真空泵抽吸出水,動力消耗費用遠遠低于分置式膜生物反應器,每噸出水的動力消耗約是分置式的1/10.如果采用重力出水,則可完全節(jié)省這部分費用。但由于膜組件浸沒在生物反應器的混合液中,污染較快,而且清洗起來較為麻煩,需要將膜組件從反應器中取出。
3.3復合式膜生物反應器
復合式膜生物反應器也是將膜組件置于生物反應器之中,通過重力或負壓出水,但生物反應器的型式不同#復合式MBR,是在生物反應器中安裝填料,形成復合式處理系統(tǒng)。
在復合式膜生物反應器中安裝填料的目的有兩個:一是提高處理系統(tǒng)的抗沖擊負荷,保證系統(tǒng)的處理效果;二是降低反應器中懸浮性活性污泥濃度,減小膜污染的程度,保證較高的膜通量。
復合式膜生物反應器中,由于填料上附著生長著大量微生物,能夠保證系統(tǒng)具有較高的處理效果并有抵抗沖擊負荷的能力,同時又不會使反應器內(nèi)懸浮污泥濃度過高,影響膜通量。
4、MBR工藝的特點
4.1對污染物的去除效率高
MBR對懸浮固體(SS)濃度和濁度有著非常良好的去除效果。由于膜組件的膜孔徑非常?。?.01~1μm),可將生物反應器內(nèi)全部的懸浮物和污泥都截留下來,其固液分離效果要遠遠好于二沉池,MBR對SS的去除率在99%以上,甚至達到100%;濁度的去除率也在90%以上,出水濁度與自來水相近。
由于膜組件的高效截留作用,將全部的活性污泥都截留在反應器內(nèi),使得反應器內(nèi)的污泥濃度可達到較高水平,最高可達40~50g/L.這樣,就大大降低了生物反應器內(nèi)的污泥負荷,提高了MBR對有機物的去除效率,對生活污水COD的平均去除率在94%以上,BOD的平均去除率在96%以上。
同時,由于膜組件的分離作用,使得生物反應器中的水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)是完全分開的,這樣就可以使生長緩慢、世代時間較長的微生物(如硝化細菌)也能在反應器中生存下來,保證了MBR除具有高效降解有機物的作用外,還具有良好的硝化作用。研究表明,MBR在處理生活污水時,對氨氮的去除率平均在98%以上,出水氨氮濃度低于1mg/L.
此外,選擇合適孔徑的膜組件后,MBR對細菌和病毒也有著較好的去除效果,這樣就可以省去傳統(tǒng)處理工藝中的消毒工藝,大大簡化了工藝流程。
另外,在DO濃度較低時,在菌膠團內(nèi)部存在缺氧或厭氧區(qū),為反硝化創(chuàng)造了條件。僅采用好氧MBR工藝,雖然對TP的去除效率不高,但如果將其與厭氧進行組合,則可大大提高TP的去除率。研究表明,采用A/O復合式MBR工藝,對TP的去除率可達70%以上。
4.2具有較大的靈活性和實用性
在城市污水或工業(yè)廢水處理中,傳統(tǒng)的處理工藝(格柵+沉砂池+初沉池+曝氣池+二沉池+消毒池)流程較長,占地面積大,而出水水質(zhì)又不能保證。而MBR工藝(篩網(wǎng)過濾+MBR)則因流程短、占地面積??!處理水量靈活等特點,而呈現(xiàn)出明顯優(yōu)勢#MBR的出水量根據(jù)實際情況,只需增減膜組件的片數(shù)就可完成產(chǎn)水量調(diào)整,非常簡單、方便。
對于傳統(tǒng)的活性污泥法工藝中出現(xiàn)的污泥膨脹現(xiàn)象,MBR由于不用二沉池進行固液分離,可以輕松解決。這樣,就大大減輕了管理操作的復雜程度,使優(yōu)質(zhì)!穩(wěn)定的出水成為可能。
同時,MBR工藝非常易于實現(xiàn)自動控制,提高了污水處理的自動化水平。
4.3解決了剩余污泥處置難的問題
剩余污泥的處置問題,是污水處理廠運行好壞的關鍵問題之一#MBR工藝中,污泥負荷非常低,反應器內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)相對缺乏,微生物處在內(nèi)源呼吸區(qū),污泥產(chǎn)率低,因而使得剩余污泥的產(chǎn)生量很少,SRT得到延長,排除的剩余污泥濃度大,可不用進行污泥濃縮,而直接進行脫水,這就大大節(jié)省了污泥處理的費用。有研究得出,在處理生活污水時,MBR最佳的排泥時間在35d左右。
由上述可知,MBR工藝所具有的優(yōu)越性,是目前其他處理工藝無法比擬的#該工藝在城市污水或生活污水處理!高濃度有機廢水、難降解有機廢水以及中水回用等方面都具有廣闊的應用前景。
以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學員問題】MBR技術在污水處理應用?
【解答】摘要:介紹了MBR在國內(nèi)外污水處理中的研究及應用,以及MBR技術的分類及特點。
關鍵詞:膜生物反應器污水處理特點
膜生物反應器(MembraneBioreactor,簡稱MBR),是由膜分離和生物處理結(jié)合而成的一種新型、高效的污水處理技術。膜分離技術最早應用于微生物發(fā)酵工業(yè),隨著膜材料和制膜技術的發(fā)展,其應用領域不斷擴大,已經(jīng)涉及到化工、電子、輕工、紡織、冶金、食品、石油化工和污水處理等多個領域。
1、MBR技術在國外污水處理中的研究及應用
膜分離技術在污水處理中的應用開始于20世紀60年代末#1969年美國的Smith等人首次將活性污泥法與超濾膜組件相結(jié)合用于處理城市污水的工藝研究,該工藝大膽地提出了用膜分離技術取代常規(guī)活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反應器內(nèi)維持較高的污泥濃度,在F/M低比值下工作,這樣就可以使有機物盡可能地得到氧化降解,提高了反應器的去除效率,這就是MBR的最初雛形。
進入20世紀70年代,有關MBR的研究進一步深入開展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反應器與超濾膜組合工藝處理生活污水,獲得了98%的COD去除率和100%去除細菌的結(jié)果。1971年,Bemberis等人在污水處理廠進行了MBR試驗,取得了良好的試驗結(jié)果。1978年,Bhattacharyya等人將超濾膜用于處理城市污水,獲得了非飲用回用水。1978年,Grethlein利用厭氧消化池與膜分離進行了處理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分別為90%和75%.
在這一時期,盡管各國學者對MBR工藝做了大量的研究工作,并獲得了一定的研究成果,但是由于當時膜組件的種類很少,制膜工藝也不是十分成熟,膜的壽命通常很短,這就限制了MBR工藝長期穩(wěn)定的運行,從而也就限制了MBR技術在實際工程中的推廣應用。
進入20世紀80年代以后,隨著材料科學的發(fā)展與制膜水平的提高,推動了膜生物反應器技術的向前發(fā)展,MBR工藝也隨之得到迅速發(fā)展。日本研究者根據(jù)本國國土狹??!地價高的特點對MBR技術進行了大力開發(fā)和研究,并在MBR技術的研究和開發(fā)上走在了前列,使MBR技術開始走向?qū)嶋H應用。
20世紀90年代以后,MBR技術得到了最為迅猛的發(fā)展,人們對MBR在生活污水處理!工業(yè)廢水處理!飲用水處理等方面的應用都進行了研究,MBR已經(jīng)進入實際應用階段,并得到了快速的推廣。
20世紀的最后幾年,人們圍繞著膜生物反應器的關鍵問題進行了較多的研究,并取得了一些成果。有關膜生物反應器的研究從實驗室小試!中試規(guī)模走向了生產(chǎn)性試驗,應用MBR的中、小型污水處理廠也逐漸見諸報道。1998年初,歐洲第一座應用一體式膜生物反應器的生活污水處理廠在英國的Porlock建成運行,成為英國膜生物反應器技術的里程碑。
本世紀初,人們對膜生物反應器的研究方興未艾,使得該項技術正在逐漸趨于成熟。
2、MBR技術在國內(nèi)污水處理中的研究及應用
我國對膜生物反應器的研究雖然起步較晚,但發(fā)展速度很快。1991年,芩運華對膜生物反應器的應用進行了綜述,介紹了MBR在日本的研究狀況,這是我國學者對膜生物反應器做的較早的報道。隨后,江成璋等人進行了中空纖維超濾膜在生物技術中的應用研究。1995年,樊耀波將MBR用于石油化工污水凈化的研究,研制出一套實驗室規(guī)模的好氧分離式MBR.
從1995年以來,我國對膜生物反應器污水處理技術的研究工作開始全面展開,多家科研院所進行了此方面的研究,清華大學、哈爾濱工業(yè)大學、中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心、天津大學、同濟大學等對膜生物反應器的運行特性、膜通量的影響因素、膜污染的防止與清洗等方面做了大量細致的研究工作。2000年,顧平采用國產(chǎn)中空纖維膜對生活污水做了中試規(guī)模的MBR研究,結(jié)果表明:MBR工藝出水懸浮物為零,細菌總數(shù)優(yōu)于飲用水標準,COD和氨氮的去除率都高于95%,出水可直接回用。2001年,張立秋等對一體式MBR處理生活污水的主要設計參數(shù)HRT、SRT等進行了理論推導,為實際工程設計提供了參考,并對膜堵塞機理進行了深入研究探討,提出了膜內(nèi)部生物堵塞的存在。
雖然,我國在MBR技術的研究探討方面取得了顯著的成績,但是同日本、英國、美國等國家相比,我國的研究試驗水平還比較落后,由于國產(chǎn)膜組件的種類較少,膜質(zhì)量較差,壽命通常較短,因此在實際應用中存在一定的問題。雖然在我國膜生物反應器用于處理生活污水已有應用,但到目前為止,設計完善、運行良好的應用膜生物反應器的生活污水處理廠還未見報道。
3、MBR工藝的分類
膜生物反應器主要是由膜組件和生物反應器兩部分組成#根據(jù)膜組件與生物反應器的組合方式可將膜生物反應器分為以下三種類型:分置式膜生物反應器、一體式膜生物反應器和復合式膜生物反應器。
3.1分置式膜生物反應器
分置式膜生物反應器是指膜組件與生物反應器分開設置,相對獨立,膜組件與生物反應器通過泵與管路相連接#分置式膜生物反應器的工藝流程如圖1所示。
該工藝膜組件和生物反應器各自分開,獨立運行,因而相互干擾較小,易于調(diào)節(jié)控制,而且,膜組件置于生物反應器之外,更易于清洗更換#但其動力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯流,延緩膜污染,這是其動力費用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kWh,約是傳統(tǒng)活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應器的研究逐漸得到了人們的重視。
3.2一體式膜生物反應器
一體式膜生物反應器起源于日本,主要用于處理生活污水,近年來,歐洲一些國家也熱衷于它的研究和應用#一體式膜生物反應器是將膜組件直接安置在生物反應器內(nèi)部,有時又稱為淹沒式膜生物反應器(SMBR),依靠重力或水泵抽吸產(chǎn)生的負壓或真空泵作為出水動力#一體式膜生物反應器工藝流程如圖2所示。該工藝由于膜組件置于生物反應器之中,減少了處理系統(tǒng)的占地面積,而且該工藝用抽吸泵或真空泵抽吸出水,動力消耗費用遠遠低于分置式膜生物反應器,每噸出水的動力消耗約是分置式的1/10.如果采用重力出水,則可完全節(jié)省這部分費用。但由于膜組件浸沒在生物反應器的混合液中,污染較快,而且清洗起來較為麻煩,需要將膜組件從反應器中取出。
3.3復合式膜生物反應器
復合式膜生物反應器也是將膜組件置于生物反應器之中,通過重力或負壓出水,但生物反應器的型式不同#復合式MBR,是在生物反應器中安裝填料,形成復合式處理系統(tǒng)。
在復合式膜生物反應器中安裝填料的目的有兩個:一是提高處理系統(tǒng)的抗沖擊負荷,保證系統(tǒng)的處理效果;二是降低反應器中懸浮性活性污泥濃度,減小膜污染的程度,保證較高的膜通量。
復合式膜生物反應器中,由于填料上附著生長著大量微生物,能夠保證系統(tǒng)具有較高的處理效果并有抵抗沖擊負荷的能力,同時又不會使反應器內(nèi)懸浮污泥濃度過高,影響膜通量。
4、MBR工藝的特點
4.1對污染物的去除效率高
MBR對懸浮固體(SS)濃度和濁度有著非常良好的去除效果。由于膜組件的膜孔徑非常?。?.01~1μm),可將生物反應器內(nèi)全部的懸浮物和污泥都截留下來,其固液分離效果要遠遠好于二沉池,MBR對SS的去除率在99%以上,甚至達到100%;濁度的去除率也在90%以上,出水濁度與自來水相近。
由于膜組件的高效截留作用,將全部的活性污泥都截留在反應器內(nèi),使得反應器內(nèi)的污泥濃度可達到較高水平,最高可達40~50g/L.這樣,就大大降低了生物反應器內(nèi)的污泥負荷,提高了MBR對有機物的去除效率,對生活污水COD的平均去除率在94%以上,BOD的平均去除率在96%以上。
同時,由于膜組件的分離作用,使得生物反應器中的水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)是完全分開的,這樣就可以使生長緩慢、世代時間較長的微生物(如硝化細菌)也能在反應器中生存下來,保證了MBR除具有高效降解有機物的作用外,還具有良好的硝化作用。研究表明,MBR在處理生活污水時,對氨氮的去除率平均在98%以上,出水氨氮濃度低于1mg/L.
此外,選擇合適孔徑的膜組件后,MBR對細菌和病毒也有著較好的去除效果,這樣就可以省去傳統(tǒng)處理工藝中的消毒工藝,大大簡化了工藝流程。
另外,在DO濃度較低時,在菌膠團內(nèi)部存在缺氧或厭氧區(qū),為反硝化創(chuàng)造了條件。僅采用好氧MBR工藝,雖然對TP的去除效率不高,但如果將其與厭氧進行組合,則可大大提高TP的去除率。研究表明,采用A/O復合式MBR工藝,對TP的去除率可達70%以上。
4.2具有較大的靈活性和實用性
在城市污水或工業(yè)廢水處理中,傳統(tǒng)的處理工藝(格柵+沉砂池+初沉池+曝氣池+二沉池+消毒池)流程較長,占地面積大,而出水水質(zhì)又不能保證。而MBR工藝(篩網(wǎng)過濾+MBR)則因流程短、占地面積?。√幚硭快`活等特點,而呈現(xiàn)出明顯優(yōu)勢#MBR的出水量根據(jù)實際情況,只需增減膜組件的片數(shù)就可完成產(chǎn)水量調(diào)整,非常簡單、方便。
對于傳統(tǒng)的活性污泥法工藝中出現(xiàn)的污泥膨脹現(xiàn)象,MBR由于不用二沉池進行固液分離,可以輕松解決。這樣,就大大減輕了管理操作的復雜程度,使優(yōu)質(zhì)!穩(wěn)定的出水成為可能。
同時,MBR工藝非常易于實現(xiàn)自動控制,提高了污水處理的自動化水平。
4.3解決了剩余污泥處置難的問題
剩余污泥的處置問題,是污水處理廠運行好壞的關鍵問題之一#MBR工藝中,污泥負荷非常低,反應器內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)相對缺乏,微生物處在內(nèi)源呼吸區(qū),污泥產(chǎn)率低,因而使得剩余污泥的產(chǎn)生量很少,SRT得到延長,排除的剩余污泥濃度大,可不用進行污泥濃縮,而直接進行脫水,這就大大節(jié)省了污泥處理的費用。有研究得出,在處理生活污水時,MBR最佳的排泥時間在35d左右。
由上述可知,MBR工藝所具有的優(yōu)越性,是目前其他處理工藝無法比擬的#該工藝在城市污水或生活污水處理!高濃度有機廢水、難降解有機廢水以及中水回用等方面都具有廣闊的應用前景。
以上內(nèi)容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
地埋式MBR污水處理設備名稱:
就是可以完全埋入地下的采用膜生物反應器(MBR)工藝來處理污水的設備
1、:是采用日本三菱公司生產(chǎn)的MBR膜片制成膜生物反應器MBR膜組件
2、:.鋼筋混凝土或玻璃鋼箱體
-----清水池----出水排放或回用
摘自:深圳新大水處理公司