污水MBR处理总结

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MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种高效的污水处理技术,它采用膜过滤器和生物反应器的结合,能够同时实现固液分离和有机物降解,有效去除废水中的悬浮物、有机物和微生物。

以下是对MBR污水处理工艺的详细介绍。

一、MBR污水处理工艺的原理和优势MBR污水处理工艺是通过膜过滤器将废水中的固体颗粒和微生物截留在反应器内,实现固液分离。

同时,反应器内的生物反应器可以降解废水中的有机物,使废水达到排放标准。

MBR污水处理工艺相比传统的活性污泥法和二级生物处理工艺具有以下优势:1. 占地面积小:MBR工艺采用膜过滤器替代沉淀池,可以大大减小处理设备的占地面积。

2. 出水水质稳定:MBR工艺通过膜过滤器的截留作用,可以有效去除废水中的悬浮物和微生物,确保出水水质稳定。

3. 处理效果好:MBR工艺能够同时实现固液分离和有机物降解,处理效果较好,出水水质达到国家排放标准。

4. 操作维护简单:MBR工艺采用自动化控制系统,操作维护简单方便,减少人工干预。

二、MBR污水处理工艺的工程应用MBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。

以下是MBR污水处理工艺在城市污水处理厂中的应用示例。

1. 工艺流程:(1)进水:将城市污水通过进水管道引入MBR生物反应器。

(2)生物反应:污水在生物反应器中与微生物接触,微生物降解废水中的有机物。

(3)膜过滤:经过生物反应后的废水进入膜过滤器,固体颗粒和微生物被截留在膜上,惟独清澈的水通过膜孔排出。

(4)出水:经过膜过滤后的清澈水达到国家排放标准,可直接排放或者进一步处理后再利用。

2. 工程案例:某城市污水处理厂采用MBR污水处理工艺进行废水处理,处理能力为每天5000立方米。

该工艺采用了膜过滤器和生物反应器的组合,能够高效去除废水中的悬浮物和有机物,出水水质稳定,符合国家排放标准。

三、MBR污水处理工艺的运维与维护MBR污水处理工艺的运维与维护对于保持处理效果和设备寿命至关重要。

MBR污水处理工艺

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,通过结合膜分离和生物降解的原理,能够高效地去除污水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。

本文将从工艺原理、工艺特点、应用领域、优缺点和发展前景五个方面详细介绍MBR污水处理工艺。

一、工艺原理:1.1 膜分离原理:MBR工艺采用微孔膜作为固液分离的核心,通过膜的筛选作用,将悬浮物和微生物截留在膜表面,使清水通过,实现固液分离。

1.2 生物降解原理:MBR工艺中的生物反应器通过微生物的降解作用,将污水中的有机物分解为无机物,从而达到去除有机污染物的目的。

1.3 混合液循环原理:MBR工艺中的混合液通过循环流动,保持膜表面的通透性,防止膜堵塞,提高处理效果。

二、工艺特点:2.1 高效去除污染物:MBR工艺能够高效地去除污水中的悬浮物、有机物和微生物,使处理后的水质稳定可靠,符合排放标准。

2.2 占地面积小:由于MBR工艺中的生物反应器可以实现高浓度的微生物降解,因此相比传统工艺,MBR工艺所需的反应器体积更小,占地面积更小。

2.3 运行稳定可靠:MBR工艺中的膜分离技术能够有效阻止微生物的流失,保持系统的稳定运行,同时膜的自洁作用也能够减少维护和清洗频率。

三、应用领域:3.1 市区污水处理:MBR工艺适用于城市污水处理厂,可以高效处理大量的生活污水,减少对自然环境的污染。

3.2 工业废水处理:MBR工艺在工业废水处理中也有广泛应用,能够有效去除工业废水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。

3.3 农村污水处理:MBR工艺由于占地面积小、运行稳定可靠的特点,适用于农村地区的小型污水处理设施,解决农村污水处理难题。

四、优缺点:4.1 优点:4.1.1 高效去除污染物,水质稳定可靠;4.1.2 占地面积小,适用于空间有限的场所;4.1.3 运行稳定可靠,维护成本低。

4.2 缺点:4.2.1 技术要求高,操作难度较大;4.2.2 膜的成本较高,对设备投资较大;4.2.3 对进水水质要求较高,容易受到水质波动的影响。

MBR工艺在城市污水处理中的应用

MBR工艺在城市污水处理中的应用

MBR工艺在城市污水处理中的应用MBR工艺,也就是膜生物反应器工艺,在城市污水处理中得到了广泛的应用。

它将膜分离技术与生物处理技术相结合,既能够高效去除污水中的有机物和悬浮物,又能截留微生物,实现对污水的深度处理。

那么,MBR工艺究竟是如何在城市污水处理中发挥作用的?本文将带你了解MBR工艺的应用及其优势。

让我们了解一下MBR工艺的基本组成。

MBR工艺主要包括生物反应器和膜分离装置两部分。

生物反应器内填充有大量的微生物,这些微生物可以通过生物代谢作用将污水中的有机物分解为二氧化碳和水。

而膜分离装置则起到筛选作用,将生物反应器中的混合液进行分离,使清澈的水质通过膜,而悬浮物和微生物则被截留在膜的一侧。

那么,MBR工艺在城市污水处理中的应用有哪些优势呢?MBR工艺具有较高的处理效率。

由于生物反应器内填充有大量的微生物,这些微生物能够迅速而有效地分解污水中的有机物,从而提高了污水处理的效率。

与此同时,膜分离装置可以实现对污水的连续处理,保证了污水处理的稳定性。

再次,MBR工艺具有占地面积小的优势。

相较于传统的污水处理工艺,MBR工艺的生物反应器和膜分离装置可以进行高度集成化设计,占地面积大大减小。

这对于土地资源紧张的城市来说,无疑是一个非常大的优势。

当然,MBR工艺在城市污水处理中的应用也存在一些挑战。

例如,膜污染和膜清洗问题。

随着MBR工艺的运行,膜表面会逐渐积累污物,不可少的。

尽管这会增加运营成本,但考虑到MBR工艺整体的优势,这仍然是一个值得的选择。

总的来说,MBR工艺在城市污水处理中的应用具有明显的优势。

它不仅能够高效去除污水中的有害物质,提高污水处理效率,还能实现对污水的深度处理,保护环境。

尽管存在一些挑战,但随着技术的不断发展和优化,MBR工艺在城市污水处理中的应用前景仍然广阔。

MBR工艺,作为一种新兴的城市污水处理技术,正逐渐成为行业内的佼佼者。

它以其出色的污水处理效果,高效的去除污水中的悬浮物、细菌和病毒等有害物质,使处理后的水质达到甚至超过一级A标准,这一点在城市污水处理中显得尤为重要。

mbr技术应用现状及发展新趋势

mbr技术应用现状及发展新趋势

mbr技术应用现状及发展新趋势MBR技术(膜生物反应器)是一种将活性污泥法与膜分离技术相结合的污水处理技术。

它通过在生物反应器中引入膜分离装置,能够高效地去除污水中的悬浮物、胶体物质和微生物等,使处理后的水质达到国家排放标准。

目前,MBR技术已经得到广泛应用,并在实际工程中取得了良好的效果。

MBR技术的应用现状:1.城市污水处理厂:MBR技术在城市污水处理厂得到广泛应用。

由于MBR技术能够有效去除悬浮物和微生物,处理后的水质稳定,适合用于灌溉、冲洗和工业用水等水源。

2.工业废水处理:MBR技术具有处理废水中有机物浓度高、水质波动大的特点,适用于各种工业废水的处理。

例如,纺织、造纸、化工等行业利用MBR技术处理废水,能够达到较高的处理效果。

3.海水淡化:MBR技术可以在海水淡化过程中用于去除悬浮物和胶体物质,减轻后续淡化设备的负担。

MBR海水淡化技术在节能和降低成本方面具有优势。

MBR技术的发展新趋势:1.技术改进:随着MBR技术的不断发展,越来越多的新材料和新工艺被应用于MBR膜的制备和运行中,以提高膜的抗污染能力和使用寿命。

同时,MBR技术也通过改进、优化反应器结构和控制系统,提高了系统的稳定性和运行效率。

2.结合其他技术:MBR技术和其他污水处理技术的结合也成为发展的趋势。

例如,MBR技术与生物膜反应器(MBBR)技术相结合,形成MBMBR技术,在提高处理能力的同时减少了化学药剂的使用量。

3.能源回收利用:MBR技术在处理废水的过程中产生的污泥可以通过厌氧消化和沼气发电等方式进行能源回收利用。

这不仅能够减少废弃物的处理量,还可以节约能源成本。

4.智能化和自动化:随着信息技术的快速发展,MBR技术在控制和管理方面也趋向于智能化和自动化。

通过实时监测和数据分析,可以对系统的运行状态进行实时调整和优化,提高运行效率。

总而言之,MBR技术在城市污水处理、工业废水处理和海水淡化等领域具有广阔的应用前景。

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析MBR(膜生物反应器)工艺是一种将生物法和膜分离技术相结合的污水处理技术。

相比传统的污水处理方法,MBR工艺具有更高的处理效果和更大的适应性。

本文将分析MBR工艺处理污水的效果以及影响因素。

首先,MBR工艺处理污水的效果非常显著。

MBR工艺通过在反应池中培养大量的微生物,利用微生物降解污水中的有机物和去除氮磷等物质。

同时,通过膜分离技术,将反应池中的污水和微生物分离开来,保证了出水的水质优良。

MBR工艺处理污水的出水水质符合国家和地方的排放标准,可以直接用于景观水和工业用水等领域。

其次,MBR工艺的处理效果与多种因素有关。

首先是水质的影响因素。

水质中的有机物浓度、氮磷含量等参数会直接影响MBR工艺的处理效果。

高浓度的有机物和氮磷含量会影响微生物的降解效率和膜的通透性,从而影响处理效果。

其次是温度的影响因素。

温度对微生物的活性和生长速率有很大影响,适宜的温度可以提高处理效果。

另外,溶解氧的供给与MBR工艺的处理效果也密切相关。

高溶解氧浓度能够提高微生物的降解效率,进而提高处理效果。

此外,污水的水质前处理和反应器的运行操作也会影响MBR工艺的处理效果。

适当的水质前处理能够去除污水中的悬浮物、沉降物和油脂等,从而减少膜的污染和堵塞,提高处理效果。

反应器的运行操作,如曝气方式、曝气量和污泥浓度等参数的调控,能够影响微生物的降解效率和膜的通透性,进而影响处理效果。

合理的反应器运行操作可以提高MBR工艺的处理效果。

综上所述,MBR工艺处理污水的效果非常显著。

处理效果受到水质、温度、溶解氧、水质前处理和反应器的运行操作等因素的影响。

在实际应用中,需要根据具体情况合理选择MBR工艺的运行参数,以达到最佳的处理效果。

MBR污水处理工艺

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。

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统MBR污水处理系统是一种先进的污水处理技术,它通过结合膜过滤和生物反应器的工作原理,能够高效地去除废水中的污染物,提供清洁的水源。

以下是对MBR污水处理系统的详细描述:1. 工作原理:MBR污水处理系统采用了膜过滤技术和生物反应器的结合,既利用了膜过滤的高效固液分离能力,又充分发挥了生物反应器的生物降解能力。

废水首先进入生物反应器,通过微生物的降解作用,有机物和氮、磷等污染物被转化成可分离的固体颗粒。

随后,废水通过膜过滤器,膜孔径小于微生物和固体颗粒的尺寸,从而实现了固液分离。

清洁的水通过膜孔径,而污染物则被截留在膜表面,形成浓缩的污泥。

清洁的水可以再次利用,而浓缩的污泥则需要进一步处理。

2. 优势:MBR污水处理系统相比传统的污水处理技术有许多优势:- 高效去除污染物:MBR系统能够高效地去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,使处理后的水质达到环保要求。

- 占地面积小:由于采用了膜过滤技术,MBR系统的污水处理单元可以紧凑地布置,节省了土地资源。

- 出水水质稳定:膜过滤技术能够有效地去除悬浮物、细菌和病毒等微生物,从而保证了出水水质的稳定性。

- 可再利用性高:MBR系统处理后的水质清洁,可以用于灌溉、工业用水等再利用领域,节约了水资源。

- 操作简便:MBR系统采用自动化控制,操作简便,无需大量人力投入。

3. 应用领域:MBR污水处理系统广泛应用于各个领域,包括但不限于:- 城市污水处理厂:MBR系统能够高效地处理城市生活污水,减少对自然水体的污染。

- 工业废水处理:MBR系统适合于各种工业废水的处理,如食品加工、制药、纺织等行业。

- 农村污水处理:MBR系统可以应用于农村地区的污水处理,解决农村污水对环境的污染问题。

- 海水淡化:MBR系统结合反渗透技术,可以将海水转化为淡水,满足海岛地区的用水需求。

4. 成功案例:以下是一些MBR污水处理系统的成功案例:- 某城市污水处理厂:该污水处理厂采用MBR系统进行废水处理,出水水质达到了国家标准,成功解决了城市污水排放问题。

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统1. 简介MBR污水处理系统(Membrane Bioreactor)是一种先进的污水处理技术,结合了生物反应器和膜过滤器的优点。

该系统通过微生物降解有机物质,同时利用膜过滤器去除悬浮物和微生物,从而实现高效的污水处理和水质净化。

2. 工作原理MBR污水处理系统主要由生物反应器和膜过滤器组成。

污水首先进入生物反应器,其中含有大量的微生物,这些微生物通过降解有机物质将污水中的污染物转化为二氧化碳和水。

随后,经过生物反应器处理后的污水进入膜过滤器,该过滤器由微孔膜组成,能够有效地过滤掉悬浮物和微生物,使得出水质量达到排放标准。

3. 优点3.1 高效处理:MBR污水处理系统采用生物反应器和膜过滤器的结合,能够同时进行生物降解和物理过滤,处理效率高,出水质量稳定。

3.2 占地面积小:相比传统的污水处理工艺,MBR系统所需的处理设备更紧凑,占地面积较小,适用于场地有限的情况。

3.3 出水质量高:膜过滤器能够有效地去除悬浮物和微生物,出水质量稳定,符合环保要求。

3.4 可调节性强:MBR系统具有较强的可调节性,能够根据不同的处理需求进行灵活调整,适用于不同规模和水质的污水处理。

4. 应用领域4.1 市政污水处理:MBR污水处理系统广泛应用于城市污水处理厂,能够高效处理大量的市政污水,保障城市环境和人民生活水平。

4.2 工业废水处理:MBR系统适用于各类工业废水处理,如电子、化工、制药等行业,能够有效去除有机物质和重金属等污染物,保护环境和人体健康。

4.3 农村污水处理:MBR系统在农村地区也有广泛应用,能够处理农村生活污水和农田灌溉废水,提高农田灌溉水质,促进农业可持续发展。

5. 成功案例5.1 某城市市政污水处理厂:该城市采用MBR污水处理系统进行市政污水处理,处理能力达到每天50000立方米,出水水质稳定,符合国家排放标准。

5.2 某电子工厂废水处理:该电子工厂引入MBR系统处理废水,废水中的有机物质和重金属得到有效去除,出水质量达到国家要求,实现了环境友好型生产。

污水处理设备MBR工艺特点的知识

污水处理设备MBR工艺特点的知识

污水处理设备MBR工艺特点的知识污水处理设备MBR工艺概述膜生物反应器(MBR)是一种先进的水处理技术,它将生物反应器和膜过滤技术结合在一起,可以高效地将垃圾厂和丰富其他产业余废水中的有害物质过滤掉,净化废水。

MBR工艺相比传统的污水处理工艺能够更好的满足处理设备小型化、产水质量高档化等需求。

同时MBR工艺对化学药剂的依赖性也相对较低,降低了处理成本。

污水处理设备MBR工艺的特点1. 高效稳定MBR工艺相比传统污水处理工艺具有更高的处理效率和稳定性。

MBR工艺利用微孔膜进行过滤,可以完全隔离微生物和废水,防止微生物进入后继处理过程。

由于MBR工艺可以保证出水质量一致,所以可以适用于需要更高出水要求的地方,如制药厂和卫生中心等。

2. 占地面积小由于MBR工艺在同样的出水质量下,可以使处理设备比传统污水处理设备减少至少50%到60%占地面积。

同时,MBR工艺不需要传统生物反应器的静置时间间隔,进一步减少了设备的占地面积。

3. 出水水质高MBR工艺可以有效去除污水中的有机物、氨氮、磷等物质,出水品质更优秀。

经过MBR工艺处理后的水可以作为景区、城市绿化喷淋水以及其他需要高水质水源的地方。

4. 运营成本低MBR工艺通过应用高分子、无机、微生物三种材料,尤其是在无化学药剂的情况下完成废水的高端处理,从而降低了操作成本。

由于过滤膜比传统生物反应器的额外成本较小,因此 MBP工艺的总运营成本要比传统污水处理工艺要低。

结论MBR工艺是一种非常有前途的先进水处理技术,能够有效处理工厂和其他产业余废水中的有害物质,净化废水。

MBR工艺具有高效、稳定、环保等特点,适合大部分工厂的非常用水需求。

MBR在污水处理与回用工艺中的应用

MBR在污水处理与回用工艺中的应用

MBR在污水处理与回用工艺中的应用MBR在污水处理与回用工艺中的应用随着人类经济的快速发展和城市化进程的加快,污水处理与回用成为解决环境污染和水资源短缺问题的重要方法之一。

而膜生物反应器(MBR)作为一种高效的污水处理工艺,正逐渐成为污水处理厂的主流技术。

本文将着重探究MBR在污水处理与回用工艺中的应用,并分析其优势与挑战。

MBR是一种结合了混凝、生物处理和膜分离技术的污水处理工艺。

其基本原理是通过微生物的生物降解作用,将有机物质转化为无机物质,同时利用膜作为固液分离的装置,将水中的悬浮物、胶体和颗粒物截留在膜面上,从而实现高效的污水处理效果。

相较于传统的活性污泥工艺,MBR具有以下优势。

第一,MBR工艺具有较高的污水处理效率。

由于膜能够有效截留污水中的悬浮物和微生物,可以大幅度提高污水的出水质量。

悬浮物的去除率可以达到99%以上,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)的去除率也可以达到90%以上,能够满足污水回用和排放标准的要求。

第二,MBR工艺占地面积小。

相较于传统的活性污泥工艺,MBR不需要沉淀池和二沉池等设备,可以省去大量的建设空间。

膜模块可以堆叠在一起,使得MBR工艺的装置紧凑,节省了土地资源。

第三,MBR工艺对水质抗冲击性强。

由于MBR工艺中微生物生物膜可以较为稳定地附着于膜的表面,对水质的波动和冲击有较好的抵抗能力。

在处理工业废水或季节性高浓度污水时,MBR能够保持稳定的出水水质,更加适用于复杂环境。

第四,MBR工艺在污泥处理方面更为优越。

MBR工艺中的膜能够截留污泥颗粒,实现固液分离。

这不仅可以降低污水处理厂的污泥产量,减少运输和处置成本,还可以提高污泥的浓度和含水率,便于后续处理和资源化利用。

然而,MBR工艺的应用也面临一些挑战。

首先,MBR工艺的初投资较高。

相较于传统污水处理工艺,MBR工艺涉及到膜模块的购买和更换,设备成本相对较高。

虽然MBR工艺运行稳定,但初期投资可能会成为很多污水处理厂选择传统工艺的一个因素。

MBR污水处理工艺运行总结

MBR污水处理工艺运行总结
同进 入 Al , 池 同时在 A1池 中加入 稀 甲醇来 调 节
1 污水 处理装置
1 1 工 艺流 程 .
污水 中 C D含量 , O 再进入 A 池培养厌氧菌, 2 在缺 氧/ 氧 条件 下 , 过微 生物 的新 陈代谢 作用 将废 好 通
水 中的有 机物 转化 为二 氧化碳 、 、 水 能量 以及 微生
MB R工 艺 的 活 性 污 泥 质 量 浓 度 一 般 为 5 0 0~ 0
10m , 8 1座 9 0m 1座 0 ,
3 0m l 6 , 座
0 2池
30m l座( 6 , 膜分离 区)
lO 8 一35 52台 O WQ O1-. , G H 5 0 1台 S Z0 , G HZ 0 1台 S 40, 8 WQ 01 — 2台 0 5 —54,
6 0 m / C D质 量浓 度 为 5 0 m / 。采用 山东 0 g L, O 0 gL
出水 由泵提升 , 进人 2台混合器 , 在混合器加入聚
合氯 化铝 ( A 混 凝 剂 及 聚 丙 酰胺 ( A 助凝 P C) P M)
剂后进 入 气浮 池 , 去除废 水 中 的大部分 油类 、 浮 悬
污水 处 理工 艺流 程见 图 1 。废 水 首 先 经 机 械
物 自身 的生命 物 质 , 同时 在硝 化 菌 和 反 硝 化 菌作 用下 , 废水 中的氨氮 转化 为硝 酸盐 和氮气 ; 进入 再 O 2池 , 出水 由 自吸泵 通 过 MB R膜 抽 出进 入 清 水
粗格 栅拦 截较 大 的悬 浮 物 和 杂 物后 进 人 集 水 池 ,

PM} A
污 泥Biblioteka 图 1 污 水 处 理 工 艺 流 程

各种污水处理工艺总结汇总

各种污水处理工艺总结汇总
Carrousel氧化沟的表面曝气机单机功率大,其水深可达5m以上, 使氧化沟面积减少土建费用降低。由于曝气机功率大,使得氧的转移 效率大大提高,平均传氧效率至少达到达2.1Kg/Kw.h。因此这种氧化 沟具有极强的混合搅拌耐冲击能力。当有机负荷较低时,可以停止某 些气器运行,以节能耗。
立环式氧化沟
---A段不仅能去除一部份有机物质,而且能起调节和缓冲作用。 A段采用高污泥负荷,利用活性污泥的吸附絮凝能力,将污水中的有机物吸附 于活性污泥上,进而降解。产生的大量生物污泥在中间沉淀池内沉下,大部 分有机物质以剩余污泥方式排除系统外。 在A段中,借吸附、絮凝、分解和沉淀等作用,可去除大约40%的有机物。 (3)B段由曝气池和二次沉淀池组成。 经过A段后,污水的冲击负荷 (水质、水量等)巳不再影响B段,污水往水质、 水量方面是比较稳定的,B段的净化功能得以充分发挥。经A段处理后残留于 污水中的有机物在B段继续氧化,达到较高的污水处理效率,并获得良好的出 水水质。 (4)A段的产泥量很大,污泥含磷量高于常规活性污泥法。B段的剩余污泥量少, 泥龄长,有利于增殖缓慢、生长期长的硝化菌繁殖。因此,AB工艺具有一定 的脱氨脱磷功能。
3、我国较常采用的氧化沟系统 我国较常采用并应用较好的氧化沟系统有: (1)多沟串联氧化沟系统,如广西省桂林东区污水处理厂的4廊道氧化 沟系统,日处理能力4万立万米。 每组沟渠内安装一台表面曝气器,靠近曝气器的下游为富氧区,上游 为低氧区,外环可能成为缺氧区。 (2)交替工作氧化沟系统(一体式氧化沟),如邯郸市东污水处理厂引 进丹麦的三沟氧化沟系统,日处埋能力6.6万立万米。 污水顺序从三沟进入,两侧边沟交替作为曝气池和沉淀池。转刷有时 高速充氧,有时低速搅拌不充氧,有时停机沉淀,池中污水交替处于 好氧和缺氧状态。 氧化沟工艺主要由三部分组成:格栅和曝气沉沙池组成的预处理部分、 氧化沟生物处理部分和污泥脱水部份。

MBR污水处理工艺

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,适合于场地有限的地区。

三、MBR污水处理工艺的应用3.1 市区污水处理MBR污水处理工艺适合于市区污水处理厂,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污水处理工艺也适合于工业废水处理,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

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,利用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)来同时实现生物处理和固液分离。

该工艺通过在生物反应器中使用微孔膜,将污水中的悬浮物、胶体和微生物截留在生物反应器内部,从而实现高效的污水处理和水质提升。

一、工艺原理MBR污水处理工艺主要由生物反应器、膜组件和悬浮物回流系统组成。

当废水进入生物反应器后,通过生物活性污泥对废水中的有机物进行降解和氧化,产生的污泥颗粒和悬浮物被膜组件截留在反应器内部。

膜组件通常采用中空纤维膜或者平板膜,其微孔大小可控制在0.1-0.4微米,可以有效地截留微生物和悬浮物,同时保留溶解物质和水分。

二、工艺优势1. 高水质产出:MBR工艺通过膜的过滤作用,能够将悬浮物、胶体和微生物截留在反应器内部,产出的水质稳定且水质指标符合国家排放标准。

2. 占地面积小:相比传统的二沉池工艺,MBR工艺不需要二沉池,可以节省占地面积,特别适合于空间有限的城市地区。

3. 减少污泥产量:MBR工艺中的膜组件可以有效地截留污泥颗粒,减少了污泥的产量。

此外,MBR工艺中的高浓度污泥可以实现厌氧消化,进一步减少了污泥的处理成本。

4. 灵便性强:MBR工艺适合于不同类型的废水处理,无论是工业废水还是生活污水,都可以通过调整反应器的运行参数来适应不同的水质和处理需求。

三、工艺应用MBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、医院、酒店、商业中心等场所的污水处理。

以下是一个实际应用案例:某城市的污水处理厂采用MBR工艺进行生活污水处理。

该处理厂的设计处理能力为5000m³/d,采用了平板膜组件作为膜反应器的膜材料。

废水进入生物反应器后,通过生物活性污泥的降解作用,去除了废水中的有机物。

同时,膜组件截留了污水中的悬浮物和微生物。

经过膜组件的过滤,产出的水质符合国家一级A标准,可以直接排入河流。

该处理厂的运行效果良好,每天处理的污水量稳定,水质稳定,没有浮现膜组件阻塞的情况。

MBR污水处理工艺

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。

污水处理不能不知道的MBR知识

污水处理不能不知道的MBR知识

污水处理不能不知道的MBR知识在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。

膜的种类繁多,按分离机理开展分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的构造型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。

工艺组成膜一生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。

通常提到的膜一生物反应器实际上是三类反应器的总称:①曝气膜一生物反应器(AeratiOn Membrane Bioreactor,AMBR);②萃取膜--生物反应器(Extractive Membrane Bioreactor,EMBR);③固液分离型膜一生物反应器(Solid/Liquid Separation Membrane BiOreaCtor,SLSMBR,简称MBR)o曝气膜曝气膜一生物反应器(AMBR)最早见于COte. P等1988 年报道,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点(BUbblePoint)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。

该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率, 有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。

萃取膜萃取膜一生物反应器,又称为EMBR (ExtractiveMembraneBioreactor ) o因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。

为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开发了EMB o废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动, 而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。

模块化膜生物反应器(MBR)在农村污水处理中的实践分析

模块化膜生物反应器(MBR)在农村污水处理中的实践分析

模块化膜生物反应器(MBR)在农村污水处理中的实践分析随着经济的快速发展和城市化进程的加快,农村地区也面临着日益严重的污水处理问题。

传统的污水处理设施往往无法满足农村地区日益增长的污水处理需求,污水排放不当不仅会对周围环境造成污染,也会对居民的生活带来不利影响。

采用先进的污水处理技术成为了解决农村污水处理难题的关键。

一、模块化膜生物反应器(MBR)技术概述模块化膜生物反应器(MBR)是一种将生物反应器和膜分离技术相结合的先进污水处理技术。

其主要由生物反应器和膜分离模块组成,通过生物膜的附着和膜的过滤作用,能够高效地去除水中的有机物、氨氮、磷等污染物,产水质量稳定且能够实现回用,同时占地面积小、适应性强、运行成本低等优点。

二、模块化膜生物反应器在农村污水处理中的优势1. 适应性强:MBR技术可以灵活地根据农村污水处理的实际情况进行规模化设计,且占地面积小,适应性强,可以满足不同规模农村地区的污水处理需求。

2. 净化效果好:MBR技术能够高效去除水中的有机物、氨氮、磷等污染物,产水质量稳定,符合国家和地方的排放标准要求。

3. 运行成本低:相比传统的活性污泥法、生物滤池等污水处理技术,MBR技术在运行成本上具有显著的优势,由于其具有自动化控制和低能耗的特点,可以降低后期维护和处理成本。

4. 产水可回用:MBR技术产生的水质稳定且无臭味,可以直接用于农田灌溉和生活用水,实现了水资源的循环利用。

1. 某农村地区MBR技术应用案例某农村地区引进了MBR技术对农村污水进行处理。

该项目采用了一体化设备,包括生化池、MBR膜组件和配套设备,经过一年多的运行实践,该系统运行稳定,排放水质优良,符合国家和地方的排放标准,解决了当地居民的生活用水和排水难题。

2. 实践中的问题与挑战在实际应用过程中,MBR技术也面临一些问题和挑战。

MBR技术的技术要求较高,需要专业的技术人员进行运行和维护。

膜组件的受损和膜污染问题会影响系统的正常运行。

MBR污水处理工艺

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。

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统

MBR污水处理系统引言概述:MBR污水处理系统是一种先进的污水处理技术,通过膜生物反应器(MBR)结合生物处理和膜分离技术,可以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污水处理系统的原理、优势、应用、维护和发展趋势。

一、原理1.1 MBR污水处理系统采用生物反应器MBR系统中的生物反应器是通过生物学处理将污水中的有机物降解为无害物质,同时去除氮、磷等污染物。

1.2 MBR系统采用膜分离技术膜生物反应器中采用微孔膜或超滤膜,将生物反应器中的生物污泥和水分离,使得出水质量更稳定、更干净。

1.3 MBR系统实现了生物处理和膜分离的高效结合MBR系统将生物处理和膜分离技术结合在一起,实现了高效的污水处理效果,出水质量稳定可靠。

二、优势2.1 出水质量高MBR系统通过膜分离技术可以有效去除悬浮固体、细菌等,出水质量稳定,符合排放标准。

2.2 占地面积小相比传统的污水处理工艺,MBR系统的处理单元更紧凑,占地面积小,适用于空间有限的场所。

2.3 运行稳定可靠MBR系统采用自动化控制,运行稳定可靠,操作简单,维护成本低。

三、应用3.1 市政污水处理MBR系统广泛应用于城市污水处理厂,处理市区生活污水,提高出水质量,减少对环境的污染。

3.2 工业废水处理MBR系统也适用于工业废水处理,可以有效去除工业废水中的有机物、重金属等污染物,达到排放标准。

3.3 农村污水处理MBR系统可以在农村地区建设小型污水处理设施,处理农村生活污水,改善农村环境卫生。

四、维护4.1 定期清洗膜组件MBR系统中的膜组件需要定期清洗,以保持膜的通透性和稳定性。

4.2 检查生物反应器运行情况定期检查生物反应器内的生物污泥情况,保证生物处理效果良好。

4.3 调整污水处理工艺参数根据不同水质和处理要求,调整MBR系统的运行参数,保证处理效果。

五、发展趋势5.1 智能化发展未来MBR系统将趋向智能化发展,通过先进的监控系统和自动化控制技术,实现更高效的运行和管理。

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1.前言在水质富营养化日益严重的今天, 越来越多的国家和地区制定了严格的氮磷排放标准, 因此废水脱氮除磷工艺的开发日益受到关注。

膜生物反应器(MBR)工艺是将现代膜分离技术与传统生物处理技术有机结合起来的一种新型高效污水处理及回用工艺。

与传统的脱氮除磷工艺相比,MBR 的脱氮除磷工艺是最近才开始研究与发展的。

MBR 可以通过膜的截留作用, 使硝化菌长期停留在好氧池内, 在不增加池容的前提下延长了污泥龄, 满足了硝化菌的生长, 减少了硝化菌的流失。

同时,在MBR 中还发现存在反硝化除磷菌,在脱氮的同时也能有效地去除磷。

2.MBR脱氮除磷的原理以及工艺原理MBR是一种将污水的生物处理和膜过滤技术相结合的高效废水生物处理工艺。

它把膜分离技术和生物技术结合起来,采用膜组件取代常规二级生化处理工艺中二沉池、砂滤、消毒等单元;用超微滤膜对曝气池出水直接进行过滤。

工艺类型MBR工艺一般由膜组件和生物反应器两部分组成,根据各个单元自身的多样性,MBR可分为多种类型。

(1)按照膜组件的位置的不同来划分可分为分离式MBR和一体式MBR。

✓分离式MBR:最早的MBR发展形式,也称为第一代MBR工艺。

工艺均采用错流式膜组件,采用加压方式,该技术比较成熟,运行稳定可靠,但需要较高的循环水量,造成较大的单位产水能耗。

✓一体式MBR第二代MBR工艺,解决分离式MBR能耗高的问题。

在一体式中,膜组件直接置入生物反应器内,曝气器就放在膜组件的下面,通过相应泵进行抽吸,得到过滤液。

由于曝气形成的剪切力和紊动,使固体难于积聚在膜表面,从而减少膜的堵塞和能耗。

这种反应器具有设备简单、占地空间小、整体性强、操作方便等,但易污染,出水不连续。

膜组件和膜材料常用于MBR处理工艺中的是微滤膜和超滤膜按材质分,膜种类有无机膜和有机膜。

无机膜耐污染、寿命长,但生产成本较高,目前国内普遍采用有机膜。

目前,超滤膜的制膜材料多为聚矾超滤膜、氟化物、聚矾酞胺及醋酸纤维素等微滤膜多采用硝酸纤维滤膜、醋酸纤维素膜、聚酞胺滤膜、再生纤维滤膜等为制膜材料。

(2)膜生物反应器同步脱氮除磷工艺按照厌氧和好氧是否在同一反应器内,可分为单级A/O程序MBR 脱氮除磷工艺、两级A/O阶段MBR脱氮除磷工艺和两级A2/O阶段MBR脱氮除磷工艺。

a. 单一反应器间歇曝气膜生物反应器工艺:单一反应器间歇曝气膜生物反应器脱氮工艺包含序批式MBR和间歇曝气MBR两种。

序批式MBR(MSBR)使用序批式反应器(SBR)的运行方式,通过限制曝气和半限制曝气运行方式在时间序列上实现缺氧/好氧的组合并控制每一部分适宜的时间比例,可以得到较好的脱氮效果。

将膜组件浸入生物反应器中,构成的一体式装置没有混合液的回流,较少了设备需求,降低了运行费用。

间歇曝气MBR与MSBR工艺类似, 但其缺氧好氧间歇运行的时间间隔很短, 而进水是可连续或间歇的。

研究发现, 该工艺硝化反应进行的很快、很彻底, 反硝化是限制速度的步骤,此外,调整周期中缺氧好氧循环时间以及添加悬浮提案料,可以提高除氮效果。

b.两级A/O阶段MBR脱氮除磷工艺A/O形式的膜反应器工艺类似于传统的A/ O 工艺,前置反硝化在缺氧条件下运行,含碳有机物的去除、含氮有机物的氧化和氨氮的硝化在好氧条件下运行,以膜代替重力沉淀池进行固液分离。

在设计合理的A/O系统中,好氧池回流污泥中的剩余溶解氧会被很快耗尽,不会破坏缺氧池适宜的环境条件。

但过高的污泥浓度会造成空气曝气系统难于满足微生物的氧需求,造成硝化速率的降低。

c.两级A2/O阶段MBR脱氮除磷工艺两级A2/O阶段MBR脱氮除磷工艺是在两A/O阶段MBR脱氮除磷工艺的基础上改造得来,即将前置缺氧阶段通过一定的方法在时间序列上创造出缺氧阶段和厌氧阶段。

控制从好氧池回流混合液的时间间隔来创造缺氧条件和厌氧条件, 当有混合液回流时, 前置反应池为缺氧条件, 当没有混合液回流时则为厌氧条件。

d.影响因素温度对硝化和反硝化影响较大。

反应器内DO浓度对硝化反应速度及硝化细菌的生长速率均有极大的影响, 但普遍认为DO >2.0mg/L时, DO浓度对硝化作用的影响可不予考虑。

pH 是影响硝化和反硝化作用的重要环境因素之一。

生物除磷合适的pH范围为中性或微碱性。

在此条件下, 硝化和反硝化过程迅速。

废水中所含碳(BOD5)氮比大于3时, 无须外加碳源即可达到脱氮除磷的目的。

污泥龄对膜生物反应器的硝化作用有很大影响。

有人发现, 当污泥龄由10 d 增加为50 d时, 氨氮去除率由80%增加到99%。

当污泥龄过长时, 脱氮效率反而降低, 这可能是由于难降解的溶解性高分子物质被膜截留在系统内, 随着污泥龄的增加而积累, 对硝化菌产生抑制作用。

当污泥龄变长, 由于排除的剩余污泥减少, 磷的去除效率也相应的降低。

e.多种工艺的比较对于间歇曝气工艺,将进水时间缩短并集中在缺氧初期有利于反硝化速率的提高。

在停曝缺氧段中,膜组件停止出水闲置不用,与处理能力、工艺参数及膜组件类型相同的A/O工艺相比,尽管可以省却污泥回流设备和能耗,但膜面积却增大许多。

有研究认为,间歇曝气促使细菌胞外聚合物的降解速度加快,膜的生物污染得到缓解,提高了膜的使用寿命。

对于A/ O形式的膜生物反应器,可采用污泥回流;当MLSS较高时,不同的回流比对氮的去除没有明显的影响。

在设计合理的A/O系统中,好氧池回流污泥中的剩余溶解氧会被很快耗尽,不会破坏缺氧池适宜的环境条件。

但过高的污泥浓度会造成空气曝气系统难于满足微生物的氧需求,造成硝化速率的降低。

(3)新型MBR工艺气升循环分体浸没式MBR气升循环分体浸没式MBR的特点是膜单元与生物反应器分置,便于系统维修和膜清洗,膜清洗时对生物反应器工作状态影响很小;生物反应器与膜单元之间的循环无需循环泵;膜组件采用浸没式,保留了浸没式膜生物器低能耗的特点。

新型的复合动态生物MBR新型的复合动态生物MBR通过投加生物载体,使反应器内同时存在附着相的生物膜和悬浮相的活性污泥,从而提高了生物反应器内的微生物总浓度,出水可达到回用水标准。

无泡曝气MBR它采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点(Bubble Point)的情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。

由于传递的气体含在膜系统中,因此提高了接触时间,极大的提高了传氧效率。

无泡曝气MBR的O2利用率可接近100 % ,是传统曝气的5~7 倍。

当空气或O2进入传质阻力很小的透气性膜后,在浓差推动力的作用下向膜外的活性污泥扩散,由于O2停留在膜组件中的时间很长,O2的传质效率高,而且因O2的分压被控制在起泡临界压力之下,故没有气泡进入大气,这样使O2的利用率达到最大值。

萃取MBR萃取MBR 将废水与活性污泥用膜组件隔离,膜组件具有选择性,仅使废水中的待处理成分透过。

污染物透过膜后在生物反应器中被微生物吸附降解,浓度不断下降,在废水和反应器间形成一个浓度差,这是污染物进人生物反应器的根本传质推动力。

3. MBR 脱氮除磷的发展趋势优点与常规生物处理技术相比较,具有如下显著特点:(1) 对污染物的去除率高;抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定,出水中没有悬浮物,而且可去除细菌病毒, 是一种对原水处理后不必消毒的工艺无泡曝气MBR(2)易于一体化,便于自动控制,操作简便,同时实现了SRT和HRT的彻分离(3)膜的截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内污泥浓度可达35g/L,提高体积负荷,设备占地省(4)SPR延长,有利于增殖缓慢的细菌,如硝化细菌的截流和生长,从而提高系统的硝化能力,同时提高难降解有机物的降解速率(5)剩余污泥产生量少,污泥处置费用低(6)受膜表面速度剪切力的影响,污泥絮体平均尺寸较小,污泥传氧速率提高, 可达26%~60%存在的问题及解决方法MBR强化了传统活性污泥的处理能力,与常规生物处理方法相比,具有较多的技术优势,但来自于膜更换频率、膜价格和能耗需求三个方面的高消耗将直接限制其在实际工程中的应用。

因此,降低膜生产成本、延长膜使用寿命、降低能耗,是推广MBR处理废水的关键所在。

(1) 膜污染膜污染是指处理物料中的微粒、胶体粒子或溶质大分子有机物在膜表面和膜孔内吸附、沉淀造成膜孔径变小或堵塞、使膜通量下降的现象。

多项研究表明,膜污染大致是由悬浮污染物、溶解性有机物、微生物及溶质析出造成浓差极化现象引起的,因此针对上述问题提出如下解决办法:✓对混合液进行预处理由于混合液的性质和组成是影响膜污染的重要因素,因此对混合液进行有效预处理,使其达到膜组件的进水要求,是防止膜污染的重要措施之一。

通常采用的预处理方法有过滤、化学预絮凝、pH值调节、消毒、活性炭吸附等。

✓控制操作条件适当地控制操作条件,可以很大程度上减轻膜污染。

在一定操作压力下,通过提高进水流速或采用错流等方法,可改善膜面附近料液的流体力学条件,减少浓差极化,使被截留溶质及时带走提高料液温度,加速分子扩散、减少粘度、增大滤速、保持适宜污泥浓度,适时增大曝气量,有利于减缓悬浮固体和溶解性有机物在膜面的沉积和污染。

✓研发高性能、耐污染膜及运行新工艺高膜的耐污染及单位面积处理能力,能从根本上改善膜污染。

目前,已研制出聚酞胺系列、聚丙酞胺系列等有机膜及耐高温、高压的无机膜。

近来,人们开始着眼于仿生膜的制备研究。

用不同的膜及膜组件与各种好氧和厌氧生物废水处理技术相结合,通过实践证明,能提高反应器的耐污染及处理能力。

膜的清洗为了消除可逆膜污染,快速恢复部分膜通量,应对膜进行定期清洗。

根据不同膜污染形式,可选用不同的清洗方法,清洗包括物理清洗、化学清洗和其他方法为使正常运行,清洗操作最好在线进行。

(4)膜价格分析发现,膜组件的费用明显高于占地和土建,约占固定投资的40%~60%,由此可见,膜制造成本高是运行费用高的重要因素。

但以目前制膜工业的发展看,随着膜制造技术的进步,膜价格具有很大的降价空间,据估算,在未来一年内,膜的价格完全可以降至目前的50%左右。

(5)膜能耗目前,常规分离式运行能耗为3~4(kW•h/m3),高于活性污泥法的0.3~0.4(kW•h/m3)。

但研究表明,通过改进膜组件形式和工艺条件可降低能耗,如淹没式的出现,就为解决能耗问题前进了一大步,其运行能耗为0.6~2.0(kW•h/m3) 发展方向(1)国内外发展现状MBR最早于1969应用于美国的酶制剂工业,但发展较为缓慢,直至20世纪80年代,MBR才有了新的突破。

截止到1987年,日本已有13家公司使用好氧MBR处理大楼废水,处理量达50-250m3/d,同时法国、美国、泰国、加拿大等国家也相继加大了MBR方面的研究投入。

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