MBR工艺全面介绍(原理、流程、应用等)
MBR膜生物反应器工艺全面介绍(原理、流程、应用等)详解
膜横断面放大照片
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
陶瓷膜主要是A12O3, Zr02,Ti02和Si02等无机材 料制备的多孔膜,其孔径为 0.1-50μm。具有化学稳定 性好,能耐酸、耐碱、耐有 机溶剂:机械强度大,可反向 冲洗:抗微生物能力强:耐高 温:孔径分布窄,分离效率高 等特点 。陶瓷膜与同类的有 机高分子膜相比具有许多优 点:它坚硬、承受力强、耐 用、不易阻寨,对具有化学 侵害性液体和高温清洁液有 更强的抵抗能力,其主要缺 点就是价格昂贵目,制造过 程复杂。
典型膜通量:20L/m² h
沟槽式,低填充密度,堆积在板间,始于 板固定处,没有反冲洗 化学及机械清洗。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.3 三种常见的MBR膜组件
A.中空纤维帘状浸入式膜组件
以 MitsubishiRayon (Japan)公司为代 表,它具有膜面 积大,易于安装, 清洗方便等特点
第一章.MBR工艺简介
1.1 MBR含义及其工作原理
MBR 工艺通过将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合, 不仅省去了二沉池的建设,而且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。
1.1 MBR含义及其工作原理
定义
MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一 种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜 分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉 二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应 器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT) 和污泥停留时间(SRT)可以分别控制。
MBR工艺全面介绍(原理、流程、应用等)精讲
膜横断面放大照片
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
陶瓷膜主要是A12O3, Zr02,Ti02和Si02等无机材 料制备的多孔膜,其孔径为 0.1-50μm。具有化学稳定 性好,能耐酸、耐碱、耐有 机溶剂:机械强度大,可反向 冲洗:抗微生物能力强:耐高 温:孔径分布窄,分离效率高 等特点 。陶瓷膜与同类的有 机高分子膜相比具有许多优 点:它坚硬、承受力强、耐 用、不易阻寨,对具有化学 侵害性液体和高温清洁液有 更强的抵抗能力,其主要缺 点就是价格昂贵目,制造过 程复杂。
MBR工艺讲座
MBR工艺用膜、膜组件 MBR工艺 简介 第二章
第一章
大纲
第四章
第三章
MBR系统设计
MBR案例介绍
第一章.MBR工艺简介
1.1
1.2 1.3
MBR含义及其工作原理 MBR工艺分类 MBR工艺优越性 MBR工艺的不足
1.4
1.5 1.6
MBR发展历史
MBR发展前瞻
第一章.MBR工艺简介
在80年代末到90年代初,Zenon环境公司研制成功了两个注册 产品。Zenon环境公司商业化的产品系统——ZenonGem在 1982年进入市场。
20世纪90年代中后期。越来越多的欧洲国家将MBR用于生活污 水和工业废水的处理。
历史
第三阶段 (1995年至 今)
目前主要有四家大公司经营 MBR ,它们分别是加拿大 Zenon 公司, 13本Mitsubishi Rayon公司,法国 Suez.LDE/IDI公司 和日本Kubota公司。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.3 三种常见的MBR膜组件
Aan)公司为代 表,它具有膜面 积大,易于安装, 清洗方便等特点
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,采用了膜生物反应器(Membrane Bioreactor)作为核心处理单元。
该工艺结合了传统生物处理和膜分离技术,能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,同时能够产生高质量的出水。
一、工艺原理MBR污水处理工艺的原理是通过生物反应器和膜分离器的组合,实现对污水的处理和过滤。
具体工艺流程如下:1. 污水进入生物反应器:污水首先进入生物反应器,其中含有生物膜,这些生物膜上附着着大量的微生物。
微生物通过降解有机物来生存,并将其转化为生物质和二氧化碳。
2. 混合液的处理:经过生物反应器处理后的混合液中仍然含有微生物和有机物。
这些混合液进入膜分离器。
3. 膜分离器的作用:膜分离器中装有微孔膜,这些膜能够将混合液中的微生物和有机物分离出来,只允许水分通过。
这样,污水中的微生物和有机物被截留在膜的一侧,而清洁的水则通过膜的另一侧流出。
4. 出水处理:经过膜分离器的处理,得到的出水质量非常高,可以直接用于灌溉、冲洗等非饮用水用途,甚至可以进一步处理后用于饮用水。
二、工艺特点MBR污水处理工艺具有以下特点:1. 出水质量高:由于膜分离器的作用,出水中几乎没有悬浮物、微生物和有机物,水质非常清澈。
出水符合国家和地方的排放标准,可以直接回用或排入水体。
2. 占地面积小:相比传统的污水处理工艺,MBR工艺占地面积更小。
膜分离器能够实现高浓度的污泥回流,使得反应器的容积得以减小,从而减小了处理设备的占地面积。
3. 处理效果稳定:MBR工艺对进水水质的适应性较强,能够稳定地处理不同水质的污水,具有较高的处理效果。
4. 操作管理简单:MBR工艺采用自动化控制系统,能够实现全自动运行和远程监控,操作管理非常简单。
5. 可扩展性强:MBR工艺可以根据实际需要进行扩建和改造,适应不同规模的污水处理需求。
三、应用领域MBR污水处理工艺广泛应用于以下领域:1. 城市污水处理厂:MBR工艺适用于城市污水处理厂,能够高效地处理大量的污水,并达到排放标准。
污水处理工艺流程解读生物膜反应器(MBR)的工作原理及应用案例
污水处理工艺流程解读生物膜反应器(MBR)的工作原理及应用案例污水处理是保障环境卫生和人类健康的重要环节。
随着城市化进程的加速和水资源的日益紧缺,高效、可靠的污水处理工艺成为问题亟待解决的环境挑战。
生物膜反应器(MBR)作为一种先进的污水处理技术,凭借其高效、节能的特点,正在成为各大污水处理厂的首选。
一、MBR工作原理介绍生物膜反应器(Membrane Bioreactor,MBR)是将传统的生物反应器和固液分离装置相结合的一种污水处理技术。
其核心组成部分是生物反应器和微孔膜组成的固液分离装置。
MBR工艺的污水处理流程主要分为生物处理和膜分离两个步骤,具体如下:1. 生物处理在MBR中,有机污染物通过氧化还原反应转化为无机化合物,并进一步被微生物降解。
其中,污水中的有机物被厌氧和好氧条件下的微生物分解为二氧化碳和水。
同时,硝化细菌和反硝化细菌可以将氨氮转化为硝态氮和氮气。
这些微生物生长在填料或膜的表面形成生物膜,提供了高度的活性污泥浓度和有效的降解。
2. 膜分离MBR中的膜分离装置由微孔膜构成,其作用是将生物反应器中的悬浮污泥和水分离,仅允许水通过。
微孔膜具有非常小的孔径,通常为0.1-0.4微米,可以有效地截留污泥颗粒和细菌等微生物,使其无法通过膜孔。
这样,膜分离可以确保处理后的出水质量符合排放标准。
二、MBR的应用案例1. 城市污水处理厂MBR技术在城市污水处理厂中得到广泛应用。
传统的污水处理工艺往往需要大量的土地占用和设备投资,而MBR工艺通过固液分离膜的应用,具备较小的占地面积和出色的处理效果。
同时,MBR工艺能够稳定地处理冲击负荷和高浓度有机物的废水,适应了城市污水处理的需求。
2. 工业废水处理工业废水通常含有复杂的有机和无机物,对处理工艺的要求较高。
MBR技术以其优异的固液分离性能和高降解效率,成为适用于工业废水处理的先进技术。
例如,电镀工业废水、制药废水、印染废水等都可以通过MBR工艺获得良好的处理效果。
MBR膜生物反应器工艺全面介绍(原理、流程、应用等)详解 共54页
第一章.MBR工艺简介
1.2 MBR工艺分类
分类依据
种类
膜组件与生物反应器 组合方式
分置式、一体式、(一体)复合式
膜组件
管式、板框式、中空纤维式等
膜材料
有机膜、无机膜
压力驱动形式
外压式、抽吸式
生物反应器
好氧、厌氧
曝气生物反应器、萃取膜生物反应器、膜分离生物反应器
第一章.MBR工艺简介
1.2 MBR工艺分类
第一章.MBR工艺简介
1.6 MBR发展前瞻
应用 领域
1.现有城市污水处理厂的更新升级 。 2.无排水管网系统地区的污水处理,如居民点、旅游度假区、风
景区等。 3.有污水回用需求的地区或场所,如宾馆、洗车业、客机、流动
厕所等 。 4.高浓度、有毒、难降解工业废水处理。如造纸、制糖、皮革等
行业
5.垃圾填埋厂渗滤液的处理及回用
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1
MBR用膜介绍
2.2
MBR膜组件
2.3 常见MBR膜组件介绍
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
高分子有机膜材料
材质:聚烯烃类、聚乙烯 类、聚丙烯腈、聚砜类、 芳香族聚酰胺、含氟聚合 物等
优点:成本相对较低,造 价便宜,膜的制造工艺较 为成熟,膜孔径和形式也 较为多样,应用广泛.
1.4 MBR工艺的不足
1、投资大:膜组件的造价高,导致工程的投资 比常规处理方法增加约30%-50%。 2、能耗高:泥水分离的膜驱动压力;高强度曝 气;为减轻膜污染需增大流速。
3、膜污染清洗。
4、膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件 一般使用寿命在5年左右,到期需更换。
MBR的不足
MBR工艺技术介绍
MBR工艺技术介绍MBR(膜生物反应器)工艺技术是一种将膜分离技术与生物反应器结合在一起的水处理工艺技术。
它通过利用微孔膜将水中的悬浮物、生物污染物和部分溶解有机物截留在反应器中,同时将处理后的水从微孔膜中过滤出来,以实现高效净化水质的目的。
下面我将详细介绍MBR工艺技术的原理、特点和应用。
MBR工艺技术的原理是通过在生物反应器内种植好的微生物,利用其在水中生物降解有机物的能力,将废水中的有机物降解成水和二氧化碳。
同时,通过微孔膜滤膜过程将污水中的固体颗粒、沉淀和一部分胶体分离和截留在反应器中,保证了出水的透明度和水质的稳定性。
MBR工艺技术相比传统的活性污泥法具有更高的有机物去除率和水质稳定性。
1.出水质量高:通过微孔膜的截留作用,可完全去除悬浮固体颗粒、沉积物和胶体颗粒,从而达到出水的透明度高和水质稳定的效果。
2.占地面积小:MBR工艺技术的生物反应器和过滤器可合二为一,大大节约了处理设施的占地面积,尤其适用于空间有限的场所。
3.可调控性强:MBR工艺技术可调控流入生物反应器的废水量,适应不同的处理要求和水质变化。
4.投资成本相对较高:由于MBR工艺技术具有较高的净化效果和占地面积小的特点,投资成本相对较高。
MBR工艺技术广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理和城市再生水厂等领域。
在城市生活污水处理厂中,MBR工艺技术可以有效去除废水中的有机物和悬浮颗粒,达到排放标准,保护水源地的水质安全。
在工业废水处理中,MBR工艺技术可以根据不同工业废水的特性进行调控和优化,降低COD和BOD的浓度,达到环保要求。
在城市再生水厂中,MBR工艺技术可以将处理后的水再次利用,用于绿化、冲厕、洗车等非饮用水需求。
总的来说,MBR工艺技术是一种高效净化水质的水处理工艺技术,具有出水质量高、占地面积小和可调控性强等特点,广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理和城市再生水厂等领域。
尽管MBR工艺技术的投资成本相对较高,但其净化效果和水质稳定性是传统处理方法无法比拟的。
(完整版)MBR工艺流程、原理、适用范围
膜生物反应器(MBR)工艺
一、概述
MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动
化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成。
它既可以作为小型的
污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂(站)的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。
二、工作原理
MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。
它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,
省掉二沉池。
活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。
由于MBR膜的存在大大提高了系统固液分离的能力,从而使系统出水,水质和容积负荷
都得到大幅度提高,经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级A标准),经过消毒,最后形成水质和生物安全性高的优质再生水,可直接作为新生水源。
由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。
膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面
积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,采用膜分离技术和生物降解技术相结合,能够高效地去除污水中的有机物、氨氮等污染物,达到排放标准。
下面将详细介绍MBR污水处理工艺的原理、工艺流程、优势以及应用领域。
一、MBR污水处理工艺原理MBR污水处理工艺是膜生物反应器(Membrane BioReactor)的缩写,它将传统的活性污泥法和膜分离技术相结合。
在MBR系统中,通过微孔膜将生物反应器和沉淀池分离,使得活性污泥彻底保留在生物反应器中,同时将悬浮物和微生物截留在反应器内,从而实现高效的固液分离。
二、MBR污水处理工艺流程MBR污水处理工艺普通包括预处理、生物反应和膜分离三个步骤。
具体流程如下:1. 预处理:将进水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理过程的负担。
预处理过程包括格栅过滤、沉砂池和调节池等。
2. 生物反应:将经过预处理的污水引入生物反应器,通过生物降解作用去除有机物和氨氮等污染物。
生物反应器中的活性污泥通过充分接触和降解,将污水中的有机物转化为无机物,并将其中的氨氮转化为硝酸盐。
3. 膜分离:经过生物反应后的污水进入膜分离单元,通过微孔膜的过滤作用,将悬浮物、微生物和溶解物截留在反应器内,同时将清澈的水分离出来。
膜分离单元通常采用中空纤维膜或者平板膜。
三、MBR污水处理工艺优势MBR污水处理工艺相比传统的活性污泥法有许多优势,主要包括以下几个方面:1. 出水质量稳定:MBR工艺能够有效去除悬浮物、微生物和溶解物,出水水质稳定,能够满足较高的排放标准要求。
2. 占地面积小:由于MBR工艺将生物反应器和沉淀池合二为一,省去了传统工艺中的沉淀池,因此占地面积相对较小,适合于空间有限的场所。
3. 操作维护简便:MBR工艺采用自动化控制系统,操作维护相对简便。
此外,由于膜分离的存在,减少了污泥的产生,降低了污泥处理的成本。
4. 抗冲击负荷能力强:MBR工艺对水质波动和负荷冲击具有较强的适应能力,能够稳定运行。
mbr膜处理工艺原理
mbr膜处理工艺原理
MBR膜处理工艺是指利用微孔膜技术进行废水处理的一种工艺。
其原理如下:
1. 膜分离原理:MBR工艺采用微孔膜作为固液分离的过滤介质。
膜的孔径一般为0.1-0.4微米,可将固体悬浮物、胶体、细菌等截留在膜表面,同时将清水通过。
膜的截留效果是物理性分离,较传统的沉淀、过滤等方法更为彻底。
2. 激活污泥工艺:MBR工艺中,废水经过生物反应器进行生化处理,污水中的有机物被微生物分解为无机物。
在生物反应池中培养大量微生物,形成活性污泥。
这些活性污泥通过混合液进行高浓度细菌的悬浮和抗冲击负荷的培养,以提高废水处理效果。
3. 横向流动原理:MBR膜处理系统中,膜模块通常采用横向流动方式,即废水从膜的一侧流过,而膜的另一侧为清水区。
在横向流动过程中,膜表面的污染物会不断被清水冲刷,同时使得膜表面的通透性得到维持和提高。
4. 反冲洗操作:MBR膜处理系统中,为了保持膜通透性和膜的使用寿命,需要定期进行反冲洗操作。
反冲洗利用压缩空气等外力,对膜表面进行清洗,去除膜上的污染物,并恢复膜的通透性。
通过以上原理,MBR膜处理工艺能够实现高效废水处理,同
时具有占地面积小、出水质量高等优点。
它广泛应用于市政污水处理、工业废水处理等领域。
MBR工艺全面介绍原理流程应用等
MBR工艺全面介绍:原理、流程、应用等概述膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)是一种将传统活性污泥法与膜技术相结合的污水处理工艺。
通过膜的选择性阻隔作用,MBR工艺能够高效地去除污水中的悬浮物、微生物和有机物,被广泛应用于城市污水处理、工业废水处理和反渗透预处理等领域。
本文将全面介绍MBR工艺的原理、流程、应用以及相关领域的研究进展。
原理MBR工艺的核心原理是通过膜的阻隔作用,实现固液分离,从而高效地去除污水中的固体颗粒和微生物。
通过在生物反应器中引入膜组件,MBR工艺能够将传统的活性污泥法中的沉淀池替代为膜模块,从而实现固液分离和生物反应的同步进行。
膜的微孔可以阻隔微生物和悬浮物的传递,同时允许水分子通过。
这种结构使得MBR工艺能够实现高浓度固液分离和高效的生物处理,提高处理效率和出水水质。
流程MBR工艺的基本流程包括预处理、生物反应和固液分离三个步骤。
在预处理阶段,通过格栅过滤、砂石沉淀等手段,去除污水中的大颗粒杂质。
接下来,将经过预处理的污水引入生物反应器,利用好氧或厌氧菌群对有机物进行降解。
在生物反应过程中,污水中的有机物被菌群生物降解为二氧化碳和水,并产生微生物污泥。
最后,通过膜模块实现固液分离,将污水中的微生物污泥截留在膜表面,使得出水透明清澈,达到达标排放要求。
应用城市污水处理MBR工艺在城市污水处理中得到了广泛应用。
相比传统的活性污泥法,MBR工艺可以实现更高的出水水质和更小的处理设施占地面积。
由于MBR工艺能够有效去除悬浮物和微生物,使得处理后的污水可以直接用于生活用水或景观水的再利用,从而减少了对地下水和自然水源的依赖。
工业废水处理MBR工艺也被广泛应用于工业废水处理领域。
工业废水通常含有复杂的有机物、重金属和高浓度的盐类等,对传统的污水处理工艺造成了很大的挑战。
而MBR工艺通过膜的阻隔作用,能够有效去除这些难降解物质,并实现废水的回用或达标排放。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的废水处理技术,采用了膜生物反应器(MBR)来实现废水的高效净化和处理。
该工艺结合了传统的生物处理和膜分离技术,具有出色的处理效果和稳定的运行性能。
下面将详细介绍MBR污水处理工艺的基本原理、工艺流程、优势和应用领域。
一、基本原理MBR污水处理工艺的基本原理是利用生物反应器中的微生物将有机物质分解为无机物质,并通过膜分离技术将微生物和悬浮物与水分离,从而实现废水的净化和处理。
在MBR系统中,废水首先进入生物反应器,微生物在生物反应器中附着在填料或者膜上,通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
然后,废水通过膜分离装置,如中空纤维膜或者平板膜,将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
二、工艺流程MBR污水处理工艺的典型流程包括预处理、生物反应和膜分离三个阶段。
1. 预处理阶段:废水经过初级过滤和调节后,进入生物反应器前的预处理单元。
预处理单元主要包括格栅、沉砂池和调节池。
格栅用于去除较大的悬浮物和固体颗粒,沉砂池用于去除废水中的沉积物和重质悬浮物,调节池用于调节废水的流量和水质。
2. 生物反应阶段:废水经过预处理后,进入生物反应器。
生物反应器中的微生物通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
生物反应器通常采用曝气式或者好氧条件下的膜生物反应器,以提供充足的氧气和养分供给微生物生长。
3. 膜分离阶段:经过生物反应后的废水进入膜分离装置,如中空纤维膜或者平板膜。
膜分离装置通过微孔或者超滤作用将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
分离后的水可以直接回用或者排放。
三、优势MBR污水处理工艺相比传统的废水处理工艺具有许多优势。
1. 净化效果好:MBR工艺能够有效去除废水中的有机物质、氮、磷等污染物,使处理后的水质达到国家排放标准或者可直接回用。
2. 占地面积小:MBR系统中的生物反应器和膜分离装置可以紧凑地布置在一起,占地面积相对较小。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,以膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)为核心,结合生物降解和膜分离技术,能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,达到国家排放标准要求。
一、工艺原理MBR污水处理工艺利用生物反应器和膜分离器的结合,将传统的活性污泥法和微滤/超滤膜技术相结合,实现了生物降解和固液分离的同步进行。
具体工艺流程如下:1. 污水预处理:将进入污水处理系统的原水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物、沉淀物和油脂等。
2. 生物反应器:将经过预处理的污水引入生物反应器中,通过生物降解作用,将有机物转化为胞外聚合物和生物气体。
3. 膜分离器:生物反应器出水经过微滤/超滤膜的过滤作用,将悬浮物、胞外聚合物和微生物截留在膜表面,同时将水份子和溶解性有机物通过膜孔径,实现固液分离。
4. 膜清洗:膜分离器中的膜面会因为悬浮物、胞外聚合物和微生物的阻塞而降低通量,需要定期进行膜清洗,以保证系统的正常运行。
5. 水质调节:根据出水水质要求,对膜分离器出水进行适当的调节,如加入药剂进行除磷、除氮等处理。
6. 出水处理:经过MBR处理后的水质达到国家排放标准要求,可以直接用于灌溉、工业用水等。
二、工艺优势MBR污水处理工艺相比传统的活性污泥法具有以下优势:1. 出水水质稳定:膜分离技术能够有效截留悬浮物、胞外聚合物和微生物,使出水水质更加稳定,能够满足更严格的排放标准要求。
2. 占地面积小:MBR工艺利用膜分离器实现了固液分离,不需要沉淀池和二沉池等设备,减少了系统的占地面积。
3. 处理能力强:MBR工艺可以提高生物反应器中的污泥浓度,增加污水处理系统的处理能力,同时降低了污泥产量。
4. 操作维护简单:MBR系统采用自动化控制,操作维护相对简单,减少了人工干预,降低了运行成本。
5. 抗冲击负荷能力强:MBR工艺对负荷冲击具有较强的抗性,能够应对突发的大量污水排放。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺引言概述:MBR(膜生物反应器)是一种先进的污水处理工艺,通过结合生物反应器和膜分离技术,能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,达到排放标准。
本文将详细介绍MBR污水处理工艺的原理、优势、应用领域、操作注意事项和发展趋势。
一、原理1.1 膜生物反应器结构:MBR系统由生物反应器和微孔膜组成,膜的孔径一般在0.1-0.4微米之间。
1.2 污水处理过程:污水经过生物反应器中的微生物降解有机物,同时膜分离技术将悬浮物和微生物截留在反应器内,使出水质量更加稳定。
1.3 膜的清洗:定期对膜进行清洗是保证系统正常运行的关键,清洗方式包括化学清洗和物理清洗。
二、优势2.1 高效去除污染物:MBR系统能够高效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,出水质量稳定。
2.2 占地面积小:相比传统的污水处理工艺,MBR系统占地面积小,适合用于城市内部紧凑的场地。
2.3 适应性强:MBR系统对进水水质的变化适应性强,能够稳定运行。
三、应用领域3.1 城市污水处理:MBR系统广泛应用于城市污水处理厂,能够处理大量的生活污水。
3.2 工业废水处理:MBR系统也适用于工业废水处理,能够有效去除工业生产过程中的有机物和重金属。
3.3 农村污水处理:MBR系统在农村地区也有应用,能够解决农村污水处理难题。
四、操作注意事项4.1 定期清洗膜:定期清洗膜是保证系统正常运行的关键,需要注意清洗方法和频率。
4.2 控制进水水质:控制进水水质是保证MBR系统高效运行的重要因素,避免进水水质波动过大。
4.3 维护设备:定期维护设备,检查管道和阀门是否正常运行,确保系统稳定运行。
五、发展趋势5.1 高效化:未来MBR系统将朝着更高效、更节能的方向发展,提高污水处理效率。
5.2 智能化:智能控制系统将逐渐应用于MBR系统中,提高系统运行的稳定性和智能化程度。
5.3 应用拓展:MBR系统将在城市、工业、农村等领域得到更广泛的应用,为环境保护和资源回收做出更大贡献。
(完整版)MBR工艺流程、原理、适用范围
膜生物反应器(MBR)工艺一、概述MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成。
它既可以作为小型的污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂(站)的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。
二、工作原理MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。
它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,省掉二沉池。
活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。
由于MBR膜的存在大大提高了系统固液分离的能力,从而使系统出水,水质和容积负荷都得到大幅度提高,经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级A标准),经过消毒,最后形成水质和生物安全性高的优质再生水,可直接作为新生水源。
由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。
膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。
三、与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下明显优势:1.设备紧凑,占地少由于生物反应器内将污泥浓度提高了2~5倍,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少;2.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,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
MBR污水处理工艺
MBR污水处理工艺引言概述:MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,通过膜生物反应器(MBR)结合生物降解和膜分离的方式,能够高效地去除污水中的悬浮固体、有机物和微生物等污染物。
本文将从四个方面详细介绍MBR污水处理工艺的原理、优势、应用和发展趋势。
一、MBR污水处理工艺的原理1.1 膜生物反应器(MBR)的作用原理膜生物反应器(MBR)是通过膜分离技术将生物反应器和固液分离装置结合在一起的污水处理设备。
其原理是利用微孔膜的特殊结构,将生物反应器中的污水与微生物分离开来,实现了高效的固液分离效果。
1.2 生物降解的作用原理生物降解是指利用生物体内的微生物对污水中的有机物进行分解和降解的过程。
通过生物降解,有机物可以被微生物转化为无害的物质,从而达到净化水质的目的。
1.3 MBR污水处理工艺的工作原理MBR污水处理工艺将膜生物反应器和生物降解相结合,通过膜分离将微生物和污水分离开来,使微生物在反应器内降解有机物,同时通过膜的过滤作用将悬浮固体截留在反应器内,从而实现了高效的污水处理效果。
二、MBR污水处理工艺的优势2.1 高效的固液分离效果MBR污水处理工艺采用膜分离技术,能够有效地将污水中的悬浮固体截留在反应器内,使出水悬浮固体浓度极低,达到了高效的固液分离效果。
2.2 出水水质稳定由于MBR污水处理工艺能够有效去除污水中的有机物和微生物,使出水水质稳定,符合国家排放标准,可以直接回用或者进一步处理。
2.3 占地面积小相比传统的污水处理工艺,MBR污水处理工艺由于采用了膜分离技术,可以大大减少处理设备的体积,占地面积小,适用于场地有限的地区。
三、MBR污水处理工艺的应用3.1 市区污水处理MBR污水处理工艺适用于市区污水处理厂,能够高效去除污水中的有机物和微生物,使出水水质符合排放标准,减少对环境的污染。
3.2 工业废水处理MBR污水处理工艺也适用于工业废水处理,能够有效去除工业废水中的有机物和微生物,达到排放标准,减少对水资源的浪费。
mbr污水处理工艺
mbr污水处理工艺1. 引言本文档旨在介绍mbr污水处理工艺,包括其原理、流程和应用范围。
通过阅读本文档,您将了解到有关mbr污水处理的基础知识,并能够更好地理解该技术在实际项目中的运用。
2. 概述mbr(膜生物反应器)是一种先进的污水处理技术,结合了传统活性污泥法和微滤/超滤膜分离过程。
它具有高效去除悬浮颗粒、可控出水质量以及占地面积小等优点,在城市化快速发展背景下得到广泛应用。
3. 工艺原理mbr工艺主要由生物反应器单元和膜分离单元组成。
废水首先经过预处理后送入生物反应器进行氧化还原作用并去除大部分COD/BOD5;然后利用微孔径或超孔径聚乙烯酰胺(PVDF)材料制备而成的空心纤维型或平板式薄壁管道上方装置一个压力差来驱动沉淀液体从内向外透析至环境之间,达到凝聚固体物质的目的。
4. 工艺流程mbr污水处理工艺包括进料、预处理、生物反应器和膜分离四个主要步骤。
具体流程如下:a) 进料:将原始废水通过管道引入系统。
b) 预处理:对进来的废水进行筛除杂质,去除悬浮颗粒和沉淀有机物等。
c) 生物反应器:在此单元中,微生物会利用氧化还原作用降解有机污染物,并产生活性污泥。
d) 膜分离:使用mbr技术所采用的特殊薄壁管道或平板式装置过滤出清洁凝缩液并回收其中可再次循环利用之部份,同时抽取含高度浓度COD/BOD5及SS值者排放至外界.5. 应用范围mbr污水处理工艺广泛适用于城市居民区、商业建筑群以及一些特定行业(如食品加工厂)等场景。
它可以有效地去除各种有机和无机成分,提供符合国家标准甚至更严格要求的出口排放指标。
6. 优势与挑战mbr污水处理工艺相比传统的活性污泥法具有以下优势:a) 出水质量稳定,可达到高标准要求。
b) 占地面积小,适用于空间受限场所。
c) 可以实现自动化控制和远程监测。
7. 附件本文档涉及的附件包括相关研究报告、技术规范和示意图等。
如需获取,请联系指定人员或部门。
8. 法律名词及注释- COD:化学需氧量(Chemical Oxygen Demand),是衡量废水中含有机物总数量的一个参数。
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第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.2 MBR膜组件
优点:优点是:制造 组装简单,操作方便, 易于维护、清洗、更 换。 缺点:密封较复杂, 压力损失大,装填密 度小。
板框式是MBR 工艺最早应用的一种膜组件形式,外形类似于普通的板框式压滤机。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.2 MBR膜组件
优点:料液可以控制 湍流流动,不易堵塞, 易清洗,压力损失小。 缺点:装填密度小 , 一般低于300m2/m3 。
第一章.MBR工艺简介
1.6 MBR发展前瞻
1.现有城市污水处理厂的更新升级 。 2.无排水管网系统地区的污水处理,如居民点、旅游度假区、风 景区等。
3.有污水回用需求的地区或场所,如宾馆、洗车业、客机、流动 厕所等 。
4.高浓度、有毒、难降解工业废水处理。如造纸、制糖、皮革等 行业
应用 领域
5.垃圾填埋厂渗滤液的处理及回用 6.小规模污水厂(站)的应用。
第一章.MBR工艺简介
1.1 MBR含义及其工作原理
传统活性污 泥法流程
MBR法流程
第一章.MBR工艺简介
1.1 MBR含义及其工作原理
在传统的污水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效 率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取 决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了 该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度, 一般在 1.5~3.5g/L 左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间( HRT )与污泥龄 ( SRT )相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中 还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的 25% ~ 40% 。传统活 性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.2 MBR膜组件
优点:装填密度高, 一般可达16000- 30000 m2/m3 ;造价 相对较低;寿命较长; 可以采用物化性能稳 定,透水率低的尼龙 中空纤维膜;膜耐压 性能好 ,不需要支撑 材料。 缺点:对堵塞敏感, 污染和浓差极化对膜 的分离性能有很大影 响,压力降较大;再生 清洗困难;原料的前 处理成本高。
膜横断面放大照片
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
陶瓷膜主要是A12O3, Zr02,Ti02和Si02等无机材 料制备的多孔膜,其孔径为 0.1-50μm。具有化学稳定 性好,能耐酸、耐碱、耐有 机溶剂:机械强度大,可反向 冲洗:抗微生物能力强:耐高 温:孔径分布窄,分离效率高 等特点 。陶瓷膜与同类的有 机高分子膜相比具有许多优 点:它坚硬、承受力强、耐 用、不易阻寨,对具有化学 侵害性液体和高温清洁液有 更强的抵抗能力,其主要缺 点就是价格昂贵目,制造过 程复杂。
第三章.MBR系统设计
3.1 3.2
MBR设计需求信息
MBR工艺组成 MBR工艺路线选择 膜池的设计
第一章.MBR工艺简介
1.1 MBR含义及其工作原理
MBR 工艺通过将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合, 不仅省去了二沉池的建设,而且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。
第一章.MBR工艺简介
1.2 MBR工艺分类
分类依据 膜组件与生物反应器 组合方式 膜组件 膜材料
种类
分置式、一体式、(一体)复合式
管式、板框式、中空纤维式等 有机膜、无机膜
压力驱动形式 生物反应器
外压式、抽吸式 好氧、厌氧
曝气生物反应器、萃取膜生物反应器、膜分离生物反应器
第一章.MBR工艺简介
第一章.MBR工艺简介
1.4 MBR工艺的不足
1、投资大:膜组件的造价高,导致工程的投资 比常规处理方法增加约30%-50%。
2、能耗高:泥水分离的膜驱动压力;高强度曝 气;为减轻膜污染需增大流速。
MBR的不足
3、膜污染清洗。
4、膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件 一般使用寿命在5年左右,到期需更换。
在80年代末到90年代初,Zenon环境公司研制成功了两个注册 产品。Zenon环境公司商业化的产品系统——ZenonGem在 1982年进入市场。
20世纪90年代中后期。越来越多的欧洲国家将MBR用于生活污 水和工业废水的处理。
历史
第三阶段 (1995年至 今)
目前主要有四家大公司经营 MBR ,它们分别是加拿大 Zenon 公司, 13本Mitsubishi Rayon公司,法国 Suez.LDE/IDI公司 和日本Kubota公司。
2.1 2.2
MBR用膜介绍
MBR膜组件
2.3 常见MBR膜组件介绍
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
高分子有机膜材料
材质:聚烯烃类、聚乙烯 类、聚丙烯腈、聚砜类、 芳香族聚酰胺、含氟聚合 物等 优点:成本相对较低,造 价便宜,膜的制造工艺较 为成熟,膜孔径和形式也 较为多样,应用广泛. 不足:运行过程易污染、 强度低、使用寿命短
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.3 三种常见的MBR膜组件
B.中空纤维柱状浸入式膜组件
以GE的Zenon公司为代表,它具有膜面积大,占地面积小等特 点。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.3 三种常见的MBR膜组件
C.平板型帘状浸入式膜组件
以Kubota公司为代表,具有膜通量大,易于组装, 清洗方便等特点。
中空纤维具有高压下不变形的强度,勿需支撑材料。 把大量(多达几十万根)中空纤维膜装入圆筒型耐压容器内。 纤维束的开口端用环氧树脂铸成管板。 外径一般为 40 ~ 250 μm ,内径为 25 ~ 42μm 。在 MBR 中,常把组件直接 放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式膜 - 生物反应 器。一般为外压式膜组件。
1.2 MBR工艺分类
分置式 一体式 复合式
膜组件和生物反应器分 开设置。生物反应器中的混 合液经循环泵增压后打至膜 组件的过滤端,在压力作用 下混合液中的液体透过膜, 成为系统处理水。
膜组件置于生物反应器 内部,进水进入膜 - 生物反 应器,其中的大部分污染物 被混合液中的活性污泥去除, 再在负压作用下由膜过滤出 水。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.2 MBR膜组件
优点:膜的装填密度 高;膜支撑结构简单; 浓差极化小;容易调 整膜面流态。 缺点:中心管处易泄 漏;膜与支撑材料的 粘结处膜易破裂而泄 漏;膜的安装和更换 困难。 主要部件为多孔支撑材料,两侧是膜,三边密封,开放边与一根多孔的中心产品 水收集管密封连接,在膜袋外部的原水侧垫一层网眼型间隔材料,把膜袋-隔网依 次迭合,绕中心集水管紧密地卷起来,形成一个膜卷,装进圆柱形压力容器内,就 制成了一个螺旋卷式膜组件。
MBR工艺讲座
MBR工艺用一章
大纲
第四章
第三章
MBR系统设计
MBR案例介绍
第一章.MBR工艺简介
1.1
1.2 1.3
MBR含义及其工作原理 MBR工艺分类 MBR工艺优越性 MBR工艺的不足
1.4
1.5 1.6
MBR发展历史
MBR发展前瞻
第一章.MBR工艺简介
第一章.MBR工艺简介
1.6 MBR发展前瞻
1、膜污染的机理及防治 。 2、MBR工艺流程形式及运行条件的优化. 3、MBR 工艺经济性研究 。 4、以节能、处理特殊水质对象开发新型的膜生物反应器 。 5、成熟、系统 MBR 的工艺设计方法 。
研究 重点
6、形形色色的生物反应器
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
第一章.MBR工艺简介
1.5 MBR发展历史
第一阶段 1966年,美国的Dorr oliver公司首先将MBR用于废水处理研究 (1966 年~ 1968年,Smith等人在活性污泥法工艺中用超滤取代二次池。 1980年) 20世纪70年代,膜生物反应器工艺首次进入日本市场。 第二阶段 (1980年~ 1995年) 1989年日本政府政府联合许多大公司共同投资研发。90年代 Kubota公司研制了平板式浸没MBR。
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.2 MBR膜组件
中空纤维膜组件和板式膜组件的比较
中空纤维膜组件
中空纤维膜膜丝柔性, 可反冲洗 独立的清洗 填充密度 160m² /m³
板式膜组件
支撑板式平板膜:膜片为刚性, 不可反冲洗
独立的清洗 填充密度 80m² /m³
典型膜通量:15L/m² h
缠绕式纤维物质,污泥堵塞,卡在纤 维间,无法通过反冲去除。 化学清洗。
形式上也属于一体式膜 - 生物反应器,所不同的是 在生物反应器内加装填料, 从而形成复合式膜 - 生物反 应器,改变了反应器的某些 性状 。
第一章.MBR工艺简介
1.3 MBR工艺优越性
1、高效的固液分离,出水水质优质稳定。 2、剩余污泥产量少。
3、占地面积小,无需二沉池,工艺设备集中。 4、可去除氨氮及难降解有机物。 5、克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。 6、操作管理方便,易于实现自动控制。 MBR的优势
由膜和膜的支撑体构成,有内压型和外压型两种运行方式。实际中多采用内压型, 即进水从管内流入,渗透液从管外流出。膜直径在 6~24mm 之间。管状膜被放在一 个多孔的不锈钢、陶瓷或塑料管内,每个膜器中膜管数目一般为4-18根。管状膜目 前主要有烧结聚乙烯微孔滤膜、陶瓷膜、多孔石墨管等,价格较高,但耐污染且易 清洗。尤其对高温介质适用。