平板膜生物反应器应用于化工园综合废水处理的可行性和经济性
污水处理可行性
污水处理可行性随着城市化进程的推进,水污染问题日益突出,污水处理成为解决环境问题的重要手段之一。
污水处理的可行性不仅仅涉及到技术和经济因素,更关乎环境保护和可持续发展。
本文将探讨污水处理的可行性,并提出相应的解决方案。
一、污水处理的背景和意义随着经济的发展和人口的增加,城市污水排放量不断增加,严重影响着水环境的质量和人民的生活品质。
未经处理的污水直接排放到自然水体中,不仅对水生态系统造成破坏,还可能给人类的健康带来潜在风险。
因此,实施污水处理具有重要的现实意义。
二、污水处理的技术可行性1. 生物处理技术:利用微生物降解和转化有机物,完成废水中污染物的去除。
生物处理技术成本低、效果好,广泛应用于中小型污水处理厂和乡村污水处理。
2. 物理化学处理技术:如沉淀、厌氧消化、膜分离等。
这些技术能够有效去除废水中的悬浮物、重金属以及有机物等污染物。
3. 高级氧化技术:利用臭氧、紫外线等对污水进行高级氧化处理,能够高效降解废水中的有机物和难降解物质。
三、污水处理的经济可行性1. 政府支持:政府对于环境保护和水资源管理的重视,使得污水处理得到了政策上的扶持和激励。
相关的财政补贴和优惠政策可以大大降低污水处理设施的建设和运营成本。
2. 资金筹措:可以通过多种途径进行资金筹措,如吸引社会资本投资、与企业合作等方式,共同分担建设和运营成本。
3. 运营收益:污水处理厂可以通过收取污水处理费用来维持正常运营,并可通过再生水利用、产生的沼气等形式获得额外的经济效益。
四、污水处理的环境可行性1. 水环境改善:通过污水处理,可以有效减少有害物质的排放,改善水体的水质,保护水生态系统,为水生态系统的恢复和保护提供有力支撑。
2. 水资源回收利用:经过处理的污水可以进行再生水利用,满足城市的非饮用水需求,减少对地下水和自然水体的抽取,为水资源的合理利用提供了可行的方案。
3. 减少污染物对环境的影响:污水处理过程中,可以对污染物进行有效的去除和处理,减少对周边环境的污染,保护生态环境的可持续发展。
膜生物反应器的作用
膜生物反应器的作用
膜生物反应器是一种采用膜技术与生物反应器相结合的设备,可以实现生物反应与膜分离的一体化操作。
其主要作用包括:
1. 生物反应:膜生物反应器可以提供合适的环境条件,促进生物反应的进行。
它可以提供适宜的温度、pH值、溶氧量等参数,为微生物提供良好的生长环境,促进微生物的代谢活性和生物反应效率。
2. 污水处理:膜生物反应器广泛应用于废水处理领域。
它可以利用微生物降解有机物和氮、磷等污染物,将污水中的有害物质转化为无害物质,并分离固体悬浮物和胶体颗粒,从而实现废水的净化和回用。
3. 水资源回收:膜生物反应器可以实现水资源的高效回收利用。
通过膜的分离作用,可以将废水中的有用成分(如水分、营养物质)与有害物质(如污染物、微生物)分离开来,从而实现废水的再利用,节约水资源。
4. 生物制药:膜生物反应器在生物制药过程中也有重要应用。
它可以为生物药物的发酵提供合适的环境和条件,增强生物反应的稳定性和产量。
同时,膜生物反应器还可以实现对发酵液中产物的连续分离与回收,提高产品纯度和产量。
膜生物反应器通过将膜技术与生物反应器结合,实现了生物反应与膜分离的一体化操作,具有广泛的应用前景,可以在废水处理、水
资源回收和生物制药等领域发挥重要作用。
膜生物反应器(MBR)介绍
膜生物反应器(MBR)介绍一、MBR技术简介膜生物反应器(MBR)是将传统的生物反应器和微孔膜技术结合而成的一种新型的污水处理技术,其以微孔膜这种精密的分离膜为核心,同时利用生物膜反应技术(MBR)进行处理。
MBR技术的特点是系统用膜代替了传统的澄清池,其效果显著,具有高水质、稳定性好、操作维护简单等特点,在市政府和工业废水处理中得到广泛的应用。
二、MBR技术工艺流程MBR技术的处理过程分为生物反应池、膜分离系统、超滤泵等组成部分,其处理流程基本如下:1、进水:污水通过污水泵送入MBR系统中。
2、生物反应池:利用生物学的原理,将水中的有机物质和氮磷等污染物质进行生物降解处理,转变为水体中的微生物和矿化物等。
这一过程需要在适宜的氧气含量和温度条件下进行,以便较好的实现污水的脱氮、脱磷和去除COD等作用。
3、膜分离系统:MBR系统的核心部分是孔径微小的微孔膜,这种膜可以分离出生物反应池中水中的颗粒物、微生物、病毒等杂质物,以保证水质过滤要求。
根据实际的处理工艺和出水质量要求,膜分离系统的膜孔径一般控制在0.1~0.5μm之间。
除了控制孔径外,还要根据实际技术要求和生产过程控制反洗周期、膜污染预警和自动清洗等工艺参数,以确保膜的分离效能和长期稳定性。
4、超滤泵:清水经过膜过滤后,外层的膜表面会沉积一定量的污垢,这些污垢需要定期进行反冲和清洗,以保证系统的正常运行和长期的使用寿命。
超滤泵则是用于维持膜的正常工作状态,清洗和预警报警等维护工作。
三、MBR技术应用场景1、市政污水处理MBR技术在市政污水处理中有着广泛的应用,其处理效果稳定、出水水质高、占地面积小等优势特点受到了市政府的青睐。
目前国内外的城市污水处理厂中,MBR工艺已经成为一种比较成熟和高效的处理技术。
2、工业废水处理MBR技术在工业领域中也有着很广泛的应用,其处理效果稳定,能够防止难降解或难分解的污染物通过生物反应器直接进入自然环境中,减少污染对环境的影响。
对平板膜MBR的理解(一)
对平板膜MBR的理解(一)平板膜生物反应器工艺具有:出水水质好、占地面积小、抗水质冲击负荷等优势,在选择工艺时,避免过度处理。
平板膜对于使用者而言,最特别的优点莫过于洗膜的便捷性了。
比起要吊起来装到另一个池子来洗膜的中空纤维膜,平板膜是不用吊出来洗的,很方便,而且如果维护得当的话,一年一般也就清洗两三次。
平板膜的长泥龄使得硝化细菌得到良好的富集,脱氨氮能力强;由于可以按较高污泥浓度运行,占地面积较小,水力停留时间较短,较传统工艺少1/3以上。
1. 建议采用曝气沉砂池,该类池型处理效果好且去除的砂粒较为干净,附带的有机物较少。
2. 由于膜池对进水SS要求较高,污水预处理系统应设置精细杂质分离设备,且宜自带清洗装置,一般设置两道细格栅(1mm)。
常采用自进流网板细格栅,主要是过滤精度高,该设备包含机架、驱动系统、网板系统、反冲洗系统、除渣系统及电控系统六大部分。
减速电机驱动链轮转动,链轮带动网板连续回转;污水从进水口进入格栅,经网板过滤,滤后水流向网板外侧,污物被截留在同板内表面,随着网板连续回转带至顶部;反冲洗系统一直冲洗洗板外侧,在高压冲洗水(0.4-0.8MPa)作用下污物被冲洗到收渣槽,收渣溜槽随坡度自流至高排水压榨机,渣滓经过压榨机脱水处理,处理水排入厂区污水检查井。
如果污水厂排出口距离细格栅较远,建议采用贮水水箱+变频泵的模式,如果距离较近则可以直接从管道上抽水加压。
高压冲洗水过程一直进行,有点浪费水啊,如果用自来水的话。
3. 当好氧区与膜区体积相差较大时,宜采用分体式平板膜生物反应系统,比如用容积负荷法算出的容积与膜布置所需的容积相差很大。
为了保证污泥浓度的均匀性及适宜的升降流区,可采用分体浸没式,但必须设置污泥回流,以维持好氧区的污泥浓度。
4. 为控制膜污染速率,平板膜底部采用曝气方式对膜表面进行冲刷。
单纯靠膜组件自身附带的曝气管曝气是不够的,还需要在池底进行辅助曝气。
一般认为,穿孔大气泡带动气水混合液对膜表面的冲刷效果更好,因此膜池一般采用鼓风穿孔曝气。
膜生物反应器污水处理技术
收稿日期:2009-01-22作者简介:胡政波(1953-),男,高级工程师,主要从事环境工程设计与评价1膜生物反应器污水处理技术胡政波(中冶东方工程技术有限公司,内蒙古 014010)摘要:饮用水水源的污染日益严重,对人类的健康带来了极大的危害,对净水技术提出了新的挑战。
常规水处理工艺对城市生活污水、化工污水的净化很难达到排放标准,膜生物反应器污水处理技术能很好地实现对污水的彻底处理,出水水质稳定安全,完全可达日益严格的排放标准。
本文对膜分离生物反应器(MS 2BR )、膜曝气生物反应器(MABR )和萃取膜生物反应器(E MBR )的特点、工艺及优点进行了介绍和分析。
关键词:膜生物反应器;工艺;特点中图分类号:X70311文献标识码:A文章编号:1007-0370(2010)01-0052-03M E M BRANE B I O REACTO R FO R W ASTEW ATER TREAT M ENT TECHNOLO GYHU Zhengbo(B ER I S Engineering and R esearch Corporation,InnerM ongolia 014010) Ab s tra c t:Polluti on of drinking water s ources becomes increasingly seri ous and has done great har m t o hu man’s healthy .Ne w challen 2ges are carried out t o water purificati on technol ogies .Conventi onalwater treat m ent p r ocesses of munici palwaste water and chem icalwaste water are difficult t o achieve e m issi on standards .M e mbrane bi oreact or (MBR )technol ogy iswell t o achieve a comp lete treat m ent of sewage and the quality of out put water is stable and security which can be up t o increasingly stringent e m issi on standards .I n this article,the characteristics,p r ocess and benefits of me mbrane separati on bi oreact or (M S BR ),me mbrane aerati on bi oreact or (MABR )and extracti on me mbrane bi oreac 2t or (E MBR )are intr oduced and analyzed .Key wo rd s:Me mbrane bi oreact or;Pr ocesses;Characteristics前言膜生物反应器(Me mbrane bi oreact or,MBR )是由膜分离技术和生物反应器相结合形成的生物化学反应系统,该系统在废水处理中的应用及其研究正备受人们的关注[1]。
平板膜MBR
设备维护保养方法
膜组件的清洗
定期对膜组件进行清洗, 去除表面的污垢和沉积物, 以保证膜通量和处理效果。
设备润滑
对平板膜MBR系统中的轴 承、齿轮等部件进行定期 润滑,以减少磨损和故障。
紧固与调整
定期对设备各部件进行紧 固,防止松动和脱落;对 需要调整的部件进行调整, 以保证设备正常运行。
故障诊断与排除技巧
曝气装置
控制系统
曝气装置为生物反应器提供充足的氧气,保 证微生物的正常代谢和生长。
控制系统对整个平板膜MBR系统进行智能化 控制,保证系统的稳定运行和出水水质。
工艺特点与优势分析
01
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高效固液分离
平板膜具有高精度的过滤性能, 能够实现高效的固液分离,保
证出水水质。
占地面积小
相比传统污水处理工艺,平板 膜MBR系统占地面积小,可节
新型材料在平板膜MBR中应用
高分子材料
采用高性能高分子材料,如聚偏氟乙 烯(PVDF)等,提高膜材料的耐化 学腐蚀性和机械强度。
生物相容性材料
选用具有良好生物相容性的材料,减 少膜污染和生物垢的形成,延长膜的 使用寿命。
纳米材料
引入纳米技术,制备纳米复合平板膜, 提高膜的通量、截留性能和抗污染能 力。
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平板膜MBR经济效益及 环境效益评价
投资成本分析
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膜组件及附属设备投资 包括平板膜、膜架、曝气装置等直接材料成本。
土建及安装工程投资 涉及MBR池体、设备基础、管道阀门等间接投资。
3
其他费用 包括设计费、监理费、调试费等前期投入。
运营成本核算
能耗费用
平板膜MBR运行过程中的电费、水费等能源 消耗。
膜生物反应器在印染废水处理中的应用
[摘要]主要阐述了膜生物反应器的分类和工艺特点,介绍了国内外应用于印染废水处理的研究进展,讨论了膜生物反应器处理印染废水的不同工艺组合,最后对膜生物反应器应用于印染废水处理的前景进行了展望。
[关键词]膜生物反应器;印染废水;膜污染膜生物反应器(MBR)是膜分离技术与生物反应器相结合的新型污水处理技术.它用膜组件代替了传统活性污泥法中的二沉池[1].具有出水水质好、操作运行简单、污泥产率低、占地面积小、传质效率高,可有效去除氨氮等优点。
自20世纪60年代美国首次将其运用于废水处理研究以来.MBR已广泛地应用于多个领域。
由给水处理扩展到了生活污水及许多工业废水的处理.被认为是20世纪末至21世纪中期最有发展前途的高效水处理技术.得到了世界各国水处理技术研究者的广泛关注。
印染废水的处理一直是我国废水治理研究的重和难点.其主要特点为有机物成分复杂、难降解物质多、色度高、水质变化大等[2]。
现在主要采用物化处理加生化处理的方法对其进行处理.但效果不是十分理想。
膜生物反应器作为一种高效水处理技术,在难降解废水处理方面体现出了相当的优越性.在印染废水处理领域具有重要的研究和应用价值。
1 MBR简介1.1 MBR 分类MBR利用膜分离组件实现废水生物处理后污泥与水的分离,膜分离组件主要有微滤(MF)、超滤(UF)和纳滤(NF)三种[3] ,根据不同的需要可以进行相应的选择。
按照膜组件在生物反应器中所起的作用.MBR可分为三类:膜分离生物反应器、膜曝气生物反应器和萃取膜生物反应器。
在污水处理中,尤其是工业废水处理中主要使用的是膜分离生物反应器。
按照膜组件与生物反应器的组合位置.MBR可分为分置式MBR和一体式MBR两种,其中分置式有助于设备的清洗、更换、增设,但泵的高速旋转对某些菌种会产生失活作用:一体式不使用泵,可省掉循环用管路配置,但膜清洗较为困难,膜污染问题较难解决。
另外按照生物反应器是否需氧.MBR还可分为好氧MBR和厌氧MBR;按照生物反应器的形式还可分为膜循环生物反应器及中空纤维膜生物反应器。
膜生物反应技术在环境工程污水处理中的运用
84膜生物反应技术是有效的污水处理技术,不仅操作便捷且装置运行相对平稳,一定程度上提升了污水处理的质量,在生态环境保护方面的价值也逐渐凸显出来。
由此可见,深入研究并分析膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用很有必要。
一、膜生物反应技术原理膜分离是某种推动力下达到分离混合物中离子及微粒过程,膜可以在离子范围内分离,不需发生相的变化,膜的厚度为微米级,膜分离与截留性能以膜的孔径区别。
膜可分为微滤膜,反渗透膜IYL,反渗透膜由于需很高的过滤压力,仅用于处理出水需脱盐情况。
按膜的实现分离特性可分为致密膜与有孔膜。
膜生物反应器是膜分离技术与生物化学等结合处理的新工艺,由生物反应器与膜组件单元设备组成,污染物在生物反应器中被同化,异化产物多为无害CO2,膜组件用于截留微生物,微生物可截留在反应器中,控制微生物停留时间对出水消毒。
膜生物反应器对污水进行降解果粒橙,通常有机污染物与悬浮物去除率达95%以上,相比传统生化污水处理技术具有生化效率高,设备集中,污泥负荷等优点。
解决了传统活性污泥法存在污泥浓度低等因素造成出水水质不达标情况。
开发安全无毒的新型絮凝剂对物质产品工艺改进具有重要的现实意义。
按膜组件相对位置可分为分置式,一体式与复合式膜生物反应器。
分置式膜组件与生物反应器分开设置,混合液由泵增压后进入膜组件,膜过滤冻液成系统处理水,大分子物质等被膜截留,分置式MBR特点是操作管理方便,易于膜的清洗更换。
但为减少污染物在膜面沉积,动力消耗高,高速旋转产生剪切力使微生物菌体失活。
一体式根据生物处理要求可分为两种组成形式,膜组件浸没于硝化反应器,通过泵更新过滤混合液,可提供配套膜与设备,将膜浸没池作好氧区,便于将膜隔离清洗。
二、膜生物反应技术在环境工程污水处理中应用1.曝气生物滤池曝气生物滤池是环境工程建设污水处理工作当中的第一道工艺,同时它还是膜生物反应技术的具体展现,在环境工程污水处理工作中应用该技术能有效提高污水的处理效果以及质量。
化工工业园区污水处理项目可行性研究报告
化工工业园区污水处理项目可行性研究报告一、引言随着工业化进程的不断加快,化工行业的发展迅速,但同时也带来了大量的污水排放问题,严重影响环境质量和居民生活。
为了解决这一问题,本报告对化工工业园区污水处理项目的可行性进行研究。
二、目的和背景该项目旨在建设污水处理厂,对化工工业园区产生的污水进行处理,提高水质达到排放标准,保护周边环境和居民生活。
该工程的建设将减少环境污染,提升工业园区的形象和吸引力,为可持续发展提供保障。
三、技术方案1.工艺流程:本项目将采用A/O工艺(缺氧/兼氧处理工艺),首先进行初级沉淀,然后将污水引入缺氧池进行降解,再进入兼氧池进行氧化和好氧菌的降解,最后进行二次沉淀即可达到出水标准。
2.设备选取:根据化工工业园区的污水特点,选用高效刮板式沉淀池,进口泵加药泵采用耐腐蚀材料,还需配置气浮机、自动控制系统等设备。
3.自动控制系统:引进先进的自动控制系统,实现污水处理全过程的自动化监控和运行调节,提高运行效率,并能及时排查和处理故障。
四、市场分析1.市场需求:随着环保意识的不断提高,对化工工业园区污水治理需求逐渐增加。
同时,政府对污水处理项目给予政策支持和扶持,市场需求稳定。
2.市场规模:根据调研数据,化工工业园区污水处理容量约为XXX吨/日,市场规模可观。
3.竞争分析:目前该地区污水处理市场竞争激烈,但大部分项目规模较小,技术水平较低,因此质量优异的污水处理项目将具备竞争优势。
五、投资分析1.投资额:该项目总投资额预计为XXX万元,其中固定资产投资XXX 万元,流动资金投资XXX万元。
2.收益预测:按照年处理污水量计算,预计年收入为XXX万元,年总成本为XXX万元,年净利润为XXX万元。
3.投资回收期:根据项目投资额和预计年净利润,预计投资回收期为X年。
六、风险分析1.污水处理技术风险:该项目使用的A/O工艺相对成熟,风险较小。
但需要配置适合的设备,避免材料腐蚀和设备故障。
2.市场需求风险:随着治水政策的变化,市场需求可能发生变化。
环境保护产品技术要求 膜生物反应器(HJ2527-2012)编制说明
环境保护产品技术要求膜生物反应器(征求意见稿)编制说明1概述1.1任务来源《关于开展2008年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知》(环办函【2008】44号),项目序号349,项目统一编号1374-349,项目名称《环境环保产品技术要求膜生物反应器》。
承担单位:中国环境保护产业协会(水污染治理委员会)、天津市兴源环境技术工程有限公司。
1.2编制过程为了做好该标准的起草工作,编制小组学习了《国家环保局国家环境标准(修)订管理办法》中的编制原则与基本要求,以及制定相关标准的国家标准。
在此基础上编制小组广泛收集相关信息,了解了该产品国内外的基本情况、发展趋势以及水平情况等,然后按照国家标准GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2-2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定办法》的原则进行编写制定起草了《环境保护产品技术要求膜生物反应器》(征求意见稿)。
2008年9月24日,环境保护部科技标准司在北京主持召开了《环境保护产品技术要求膜生物反应器》开题论证会,参加论证会的有中国环境保护产业协会水污染治理委员会、机械科学研究院、北京市排水集团、天津工业大学膜天膜工程公司、北京纺织环保中心、中国环科院标准所等单位的专家和代表。
与会代表和专家对本标准开题及初稿进行了审查;起草小组根据会议要求对初稿进行了修改,完成了标准的征求意见稿。
2国内外情况以及发展趋势2.1膜生物反应器简介膜生物反应器(Membrane Bioreactor )为传统活性污泥法与膜分离技术的结合。
活性污泥中微生物对原水中有机物进行生物降解,达到去除有机物的目的。
膜分离单元代替了传统工艺中的二沉池,可大大减小占地面积,而且膜分离可以截留原水中的固体悬浮物、胶体物质等,保证优质而稳定的出水水质。
图1膜生物反应器构造简图概括起来,膜生物反应器与传统水处理工艺相比有以下优势:占地面积小,仅为传统工艺的1/3-1/2。
膜生物反应器(MBR)的应用研究及其国内外的应用现状
膜生物反应器(MBR)的应用研究及其国内外的应用现状刘武义一、我国的水资源及污水处理现状我国是一个严重缺水的国家,我国人均水资源量仅为世界人均拥有量的1/4其中华北地区人均水资源量小于400m3,已属于严重缺水地区。
我国是世界上严重缺水的十二个国家之一。
我国目前工业污水的再生回用率仅为6%,远远低于发达国家的水平,市政污水的回用率更低。
我国万元GDP用水量是世界平均水平的5倍,是美国的8倍,德国的11倍。
水资源的管理已经成为我国经济和社会协调发展的关键问题之一。
中国目前水资源浪费及污染现象相当严重,据统计,工业废水在2000年的排放量为194亿立方米,生活污水2000年的排放量为221亿立方米,按照这种速度,中国的水资源将在73年后被用尽,而如果水资源利用不加强管理、污水又得不到很好的处理与管理,进而污染到地下水,那么这个时间将会更短。
目前,我国的水环境污染已经到了“有河皆枯,有水皆污”的地步,其治理任务刻不容缓。
表1是对国内近年污水排放量的统计数据及2010年的预测数据。
表 1 国内近年污水排放量统计废水量污水排放量城市污水年度亿立方米亿立方米20004152212001428.4227.72002439.5 232.32003460.0247.62004482.4261.32005524.5281.42006536.8296.62010640—据统计,我国的江河湖泊和水库中,已经受污染的约占82.3%;全国设立有监测系统的1200条河流中,已有850条受到污染;七大水系中,一半以上受到不同程度的污染,达不到安全饮用水源的标准,已基本丧失直接使用得功能;沿海水体发生赤潮和富营养化现象增多。
因此,水环境的保护和治理已成为我国实现可持续社会发展的重要任务。
2005年,全国废水排放总量524.5亿吨,比上年增加8.7%。
其中工业废水排放量243.1亿吨,比上年增加10.0%。
城镇生活污水排放量281.4亿吨,比上年增加7.7%。
膜生物反应器及其耦合工艺的应用研究进展
膜生物反应器及其耦合工艺的应用研究进展膜生物反应器(MBR)是一种结合了膜分离技术和生物反应过程的新型污水处理技术,具有出水水质优良、占地面积小、操作稳定等优点,已经在污水处理领域得到了广泛应用。
随着MBR技术的不断改进和完善,以及其与其他工艺的耦合应用研究逐渐深入,MBR技术在废水处理、污泥处理、资源回收等方面的应用也得到了进一步拓展。
本文将介绍膜生物反应器及其耦合工艺的应用研究进展,并对未来的发展方向进行展望。
一、膜生物反应器的基本原理及特点1.基本原理膜生物反应器是将膜分离技术与生物反应过程相结合的一种污水处理技术。
其基本原理是:在MBR中,通过膜分离技术,可以将生物反应器中的污水与生物污泥充分分离,使得生物污泥得以保留在反应器内,同时可以大大提高出水水质。
2.技术特点(1)出水水质优良:由于MBR的膜分离技术可以有效截留污水中的微生物、浮游物等杂质,使得出水水质非常优良,可以直接达到再生水标准。
(2)占地面积小:相比传统的活性污泥法,在MBR中不再需要大量的沉淀池和二沉池等设备,因此可以大大节约占地面积。
(3)操作稳定:由于MBR中膜分离技术能够有效保护生物污泥,避免了生物污泥的流失和膜污染等问题,使得系统运行更加稳定可靠。
1.膜生物反应器-反渗透工艺(MBR-RO)MBR-RO是将MBR技术与反渗透技术相结合的一种高级水处理工艺,主要用于对污水进行深度处理,产生高品质的再生水。
MBR-RO工艺的出水水质稳定、无菌纯净,可以直接用于工业用水、农业灌溉等领域。
2.膜生物反应器-厌氧消化工艺(MBR-AD)MBR-AD是将MBR技术与厌氧消化技术相结合的一种污泥处理技术,主要用于污泥的减量化处理和资源化利用。
MBR-AD工艺能够高效地降解污泥有机物,减少废污泥的产生,同时产生沼气等再生资源。
3.膜生物反应器-生物质炭吸附工艺(MBR-BC)MBR-BC是将MBR技术与生物质炭吸附技术相结合的一种污染物去除技术,主要用于对水体中的有机物、重金属等污染物进行吸附和去除。
膜生物反应器法污水处理工程技术规范
附件五:膜生物反应器法污水处理工程技术规范(征求意见稿)编制说明《膜生物反应器法污水处理工程技术规范》编制组2010年目 次1 任务来源 (1)2 标准制定必要性 (1)3 主要工作过程 (1)4 国内外相关标准研究 (2)5 同类工程现状调研 (4)6 主要技术内容及说明 (8)7 标准实施的环境效益与经济技术分析 (13)8 标准实施建议 (14)1 任务来源2008年,环境保护部下达了《关于开展2008年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知》(环办函(2008)44号),其中提出了制定《污水好氧生物处理工程技术规范—膜生物反应器法》(项目编号369号)行业标准的任务。
中国环境保护产业协会承担该标准的编制工作。
参编单位有中国环境保护产业协会水污染治理委员会、江西金达莱环保研发中心有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、惠州雄越保环科技有限公司。
2 标准制定必要性环境保护标准化是我国环境保护的一项重要发展战略,建立与国际接轨的环境工程服务技术标准体系和环境技术评估体系,是当前加快环境保护标准化步伐的重要任务。
对于提升我国环境工程服务业的国际竞争能力,规范环境工程服务业市场,保证环境工程建设和运行管理质量,为环境管理提供技术支撑和保障具有重要意义。
环境工程服务技术标准包括工程类技术标准和产品类技术标准两个大类,是环境工程立项、科研、招投标、设计、建设施工、验收、运行全过程服务的技术依据。
在工程类技术标准方面,目前只有行业管理部门制定了20余项与城市污水、垃圾等相关的工程建设设计规范,整体上我国环境服务业领域标准化工作仍是薄弱环节。
膜生物反应器工艺在我国城镇污水和有机工业废水处理工程实践中已得到广泛应用。
但是尚缺乏可操作性的技术标准,指导膜生物反应器法污水处理设施的建设与运行。
由于缺乏标准的规范与指导,无论是工程建设还是设施运行管理方面都存在一些问题,影响了污水处理设施充分发挥效能。
因而,总结国内外膜生物反应器工艺技术发展与应用的经验,编制膜生物反应器法污水处理工程技术规范,对正确应用和科学管理膜生物反应器工艺的污水处理设施具有积极的意义。
平板陶瓷膜在污水处理中的应用
与市场化工作 ,使膜材料制造成本 大幅降低 ,产品的开
发 应用受 到用户 的广泛好评 。山东工业 陶瓷研究设 计院
已经在纳米陶瓷平板膜 的研究开发 和标 准化 、自动化生
产 方面在 国内具有主导地位 ,而江苏久吾 高科 股份有限
公 司 、合 肥世杰膜工程有 限责任公 司、厦 门三达膜 科技
瓷膜为核心 的膜分离工艺在 国内的应用还 不普遍 ,尤其 瓷膜工程应用方 面积 累了丰 富的工程经验 。
在污水处理领 域 ,更 少有报道 。在 国家有关 政策的鼓励 下 ,制膜企业在研 发上 的投入不断增加 ,技 术瓶颈也不 4 平板陶瓷膜在污水处理领域应用工程案例
断突破 ,产业化进程 也在加速 。膜产业 已形 成相对完整 4.1 旺高工 业园区污水处 理厂应 用工程 (见 图1)
关键 词:膜分 离;平板 陶瓷膜 ; 污水处理 ;发展 中图分类号 :X703 文献标 志码 :A 文 章编 号:1006-5377(2018)03-0054-04
1 引 言
小分子物质透 过膜 、大分子 物质被膜截 留 ,从而达 到分 离 、浓缩 、纯 化等 目的。平板 陶瓷膜板 面密布 效率 ,实 现节 能减 排 的 目
的 ;3)规范陶瓷膜污水处理设计建 造运行 规范 ;4)积
极 拓宽陶瓷膜水处理行业应用领域 ,如在 海水淡 化 、工
业废水 处理 、难生物处理工业污水 、含油 污水处 理及 饮
用水处 理等方 面的应用 。
参 考文献 :
膜分离被认 为是一种 高效 节能 的新型 分离技术 ,是 一 定的膜孔径 范围 内,渗透 的物质分子直 径不 同则渗透
解 决人类 面临的能源 、资 源 、环境等重大 问题 的有效手 率不 同 ,以膜两 侧 的压 力差 为 驱动 力 ,以膜为 过 滤介
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。
《2024年膜生物反应器废水处理工艺的研究进展》范文
《膜生物反应器废水处理工艺的研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,废水处理问题日益凸显。
膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)作为一种新型的废水处理技术,因其高效、节能、操作简便等优点,逐渐成为研究热点。
本文将就膜生物反应器废水处理工艺的研究进展进行详细阐述。
二、膜生物反应器的基本原理与构成膜生物反应器是一种将生物反应器与膜分离技术相结合的废水处理系统。
其基本原理是利用膜组件对生物反应器中的混合液进行固液分离,从而实现水与活性污泥的分离。
膜生物反应器主要由生物反应器、膜组件、驱动装置等部分构成。
三、膜生物反应器废水处理工艺的研究进展1. 膜材料的研究:膜材料的选择直接影响到膜生物反应器的性能和寿命。
目前,研究主要集中在提高膜材料的抗污染性、抗老化性以及提高通量等方面。
新型的膜材料如纳米材料、复合材料等的应用,使得膜生物反应器的性能得到了进一步提升。
2. 工艺优化:针对不同的废水类型,研究者们不断对膜生物反应器的运行参数进行优化,如曝气量、污泥浓度、温度等。
同时,结合其他物理、化学或生物处理方法,如预处理、后处理等,进一步提高废水处理效果。
3. 能量回收:为了提高膜生物反应器的能量利用效率,研究者们尝试将太阳能、风能等可再生能源引入到系统中,实现能量的自给自足。
此外,通过优化操作条件,降低能耗,也是当前研究的重点。
4. 自动化与智能化:随着人工智能技术的发展,越来越多的研究者将自动化和智能化技术引入到膜生物反应器中。
通过建立数学模型、预测控制系统等,实现膜生物反应器的自动控制和优化运行。
5. 工艺的集成与优化:为了进一步提高废水处理效率,研究者们尝试将不同的废水处理方法进行集成和优化。
例如,将厌氧、好氧、曝气等多种工艺进行组合,形成复合式膜生物反应器,以适应不同类型废水的处理需求。
四、结论与展望经过多年的研究与发展,膜生物反应器废水处理工艺在技术水平和应用范围上都有了显著的提高。
平板膜生物反应器学习心得体会
平板膜生物反应器学习心得体会
MBR综合了膜分离技术和生物处理技术的优点,超、微滤膜组件能替代CAS中的二沉池,更有效地进行泥水分离,并延长SRT,提高微生物对污水中有机物的处理能力。
经超、微滤膜处理后出水水质好可以直接用于非饮用水回用。
系统占地面积小,几乎不排剩余污泥,具有较高的抗冲击能力。
MBR具有一定的实用性,但膜污染仍是制约MBR推广应用的最主要因素。
因为MBR中膜材料既要面临活性污泥、污水中固体颗粒的污染,又要面临活性污泥中微生物的侵蚀。
虽可以通过控制抽停时间、曝气量等工艺参数以及采用适当的清洗技术来减少膜面的污染,但最有效、最根本的方法是研制出一种抗污染、耐微生物侵蚀的新的膜材料及对膜进行适当的改性。
在应用MBR技术处理市政、生活污水并实现中水回用时,还要考虑另外一个关键因素,即运行成本。
因此,在研究中要始终将运行成本。
作为考虑试验方案和确定试验结果的主要出发点。
mbr平板膜工作原理
mbr平板膜工作原理
MBR平板膜是一种常用的膜生物反应器,在废水处理和水处理中广泛应用。
其工作原理如下:
1. 利用膜分离技术:MBR平板膜使用一种特殊的膜作为固液分离界面,将废水分离为清水和混合液。
膜是由微孔构成的,可以有效过滤胶体物质、颗粒物和细菌等。
2. 污水进入反应器:废水首先进入反应器,其中容纳有微生物群落,包括厌氧细菌和好氧细菌。
这些微生物能够降解废水中的有机物和污染物。
3. 生物分解废水:在反应器中,好氧微生物降解废水中的有机物,将其转化为二氧化碳和水。
同时,厌氧微生物也在无氧条件下进行降解反应。
4. 微生物保持:由于平板膜不断有废水通过,并保持膜上氧和有机物的浓度梯度,微生物能够持续生长和繁殖,从而保持了反应器的活性。
5. 膜过滤:在反应器中,膜作为固液分离的界面,具有一定的孔径,可以有效地截留微生物和其他悬浮物。
清水则从膜的一侧通过,而混合液则被保留在反应器中。
6. 混合液处理:混合液通常需要经过一定的处理,如沉淀、过滤或消毒等,才能达到排放要求。
清水则可以用于回用或者直接排放。
综上所述,MBR平板膜通过膜分离技术和微生物降解废水的相结合,实现了废水的高效处理和回用。
它具有处理效果好、占地面积小、操作维护方便等优点,被广泛应用于废水处理和水资源回收领域。
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摘 要:通过平板膜生物反应器处理某化工园区的综合废水,取得了良好的效果:COD 去除率达到 95%以上, 氨氮去除率达到 99%以上,反应器内 MLSS 稳定在 8200 mg/L 左右,出水 SS 几乎为 0,出水达到中水回用标准
(GB/T 18920—2002)。试验结果表明,平板膜生物反应器具有工艺简单、占地少、效率高、出水水质好等优点,
图 3 比较了活性污泥和平板膜对 COD 的去除效
120
果的情况。图 4 反映了活性污泥和平板膜对 COD 的
100
去除率的情况。由图 3 和图 4 可以看出,反应器内
活性污泥抗有机物的冲击负荷能力较强,在进水
80
COD 浓度/mg·L-1
1400
60
1200
40
COD 浓度/mg·L-1
1000 800 600 400 200
通过经济性分析,其单位处理成本仅略高于现有 CASS 工艺,且出水可以实现回用,是实现化工园区废水资源化
和节能减排的一个良好途径。
关键词:膜生物反应器;平板膜;化工园废水
中图分类号:X 172
文献标识码:A
文章编号:1000–6613(2008)08–1302–05
Research on feasibility and economics of wastewater treatment by flat MBR system
2 结果与讨论
2.1 MLSS 与 MLVSS 增长情况 在 63 天的试验过程中,系统运行稳定,各项指
标也较稳定。污泥增长情况见图 2。反应器内的 MLSS 在 35 天左右的时间内从 6000 mg/L 左右增长 到 8400 mg/L 左右,此后基本保持稳定。但 MLVSS 并没有与 MLSS 保持同步的增长速度,仅保持小幅 度增长,MLVSS/MLSS 的比值在整个试验期间呈降 低趋势,说明该废水中的无机污染质、难于微生物 降解和不能降解的有机污染质由于膜的截留,在反 应器内产生积累作用所致,但此现象对系统运行和 出水效果并没有明显影响。
试验结果表明,平板膜生物反应器对化工综合
解的大分子有机物有了足够的停留反应时间而得 以降解,从而使得处理效果有稳步提高;再就是平 板膜的拦截、超滤作用,使出水的 COD 得到进一 步的降低,达到了普通活性污泥中微生物降解较难 达到的处理程度[5]。
废水 COD 不仅有很好的去除率,而且有很强的耐 有机负荷冲击特性。由图 5 可以看出,同时期该厂 CASS 工艺处理后的出水 COD 在 90~100 mg/L, 平板膜生物反应器与之相比,在去除 COD 的效果 和效率方面优势明显。
定的物理化学性质和清洗简单方便的特性,在化工 废水的处理上已显示出其独有的优势。
本试验在江苏某化工园综合废水处理厂进行, 该厂目前使用 CASS 处理工艺,处理效果良好,但 一方面化工园内企业增多以及生产规模扩大,废水 产生量日益加大;另一方面园区内土地紧张,有限 的土地面积使得原有工艺难以满足要求。针对以上 情况,本文作者利用平板膜生物反应器进行小试,
收稿日期:2008–02–22;修改稿日期:2008–03–18。 第 一 作 者 简 介 : 方 焘 育 ( 1982 — ), 男 , 硕 士 研 究 生 。 E – mail fangtaoyu@。
第8期
方焘育等:平板膜生物反应器应用于化工园综合废水处理的可行性和经济性
·1303·
MBR was only a little higher than Cyclic Activated Sludge System (CASS). It is a good way for the chemical industrial park to take wastewater into recycle,save resource and reduce pollution. Key words:MBR;flat membrane;chemical industrial park wastewater
温度控制器 时间控制器
流量计
流量计
进水泵
抽吸泵
原水桶
空气泵
平板膜生物反应器
图 1 试验装置流程图
出水桶
膜组件为南京工业大学环境学院研发的 PVDF “π”平板式膜组件,膜孔径为 0.1 μm,通量为 240 L/(m2·d),根据试验处理水量,选用 1000 mm× 400 mm 的平板膜,有效面积 0.32 m2。
·1302·
化工进展
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS
2008 年第 27 卷第 8 期
平板膜生物反应器应用于化工园综合废水处理的 可行性和经济性
方焘育 1,2,梅 凯 1,文 井 1,姚 昆 2
(1 南京工业大学环境学院,江苏 南京 210009;2 南京龙源环保有限公司,江苏 南京 210012)
试验过程中,MBR 膜置入浸没在 MBR 反应器 中的膜组件中,膜组件的出水管与水泵进口相连, 通过泵抽吸形成负压,在膜的两侧形成压差,使反
应器混合液中的处理后的水通过 MBR 膜汇集到出 水管中被抽出。 1.3 试验方法
利用温度控制器(采用温度探头和加热棒)来保 证反应器内的温度保持在(20±1) ℃以内。进水采用 连续的方式。为减轻膜污染,膜出水泵采用间歇工作 方式[2]:通过时间继电器控制水泵的工作,每工作 12 min 停止 3 min,pH 值在 7.5±0.5。曝气的气源来 自空气泵,通过固定在池底的微孔曝气条形成细小的 气泡进入污泥混合液中,维持反应器内的溶解氧浓度 在 2.0~3.0 mg/L,在为微生物供氧气的同时对混合液 进行混合搅拌,防止污泥的沉淀,同时在平板膜表面 形成紊流,冲刷膜的表面,减缓膜的污染物[3]。
进水 膜出水 反应器上清液
20
厂区 CASS 工艺出水
本试验 MBR 出水
0
1 10 20 30 40 50 60
时间/天
图 5 MBR 与 CASS 处理效果对比
0 1
120.0 100.0
80.0
10
20
30
40
50
60
时间/天
图 3 COD 浓度变化
2.3 氨氮的去除 进水氨氮比较稳定,基本保持在 80 mg/L 左右。
7.5~8.5 900~1200
70~100 380~500 600~900
1.2 试验装置 试验所用的膜生物反应器为一体式,由曝气池
和膜组件两部分组成,曝气池内投加活性污泥,平 板膜浸没在曝气池内。试验装置流程如图 1 所示。 MBR 反应器有效容积为 50 L,液位高度保证膜组 件(包括支架以及底部曝气管)完全浸没在水中且 与水面保持 100 mm 的距离。调节进水蠕动泵进水 量为 3 L/h,水力停留时间(HRT)为 16 h(与厂区 CASS 工艺水力停留时间相同)。试验期间每天从 MBR 反应器中抽取约 1 L 活性污泥混合液,一方面 进行上清液各项指标的检测,另一方面可作为系统 剩余污泥排放,固体停留时间(SRT)为 50 天。
各地区的化工园集中了大量的化工企业,因而 集中产生了大量有毒高浓度的化工废水,这些废水 排放量大,有毒有害污染物含量高,水质水量变化 很大。目前,最经济可行的办法是将园区内各企业 产生的污水先自行处理达到一个较低标准或者利于 后继处理的程度,然后集中到园区内综合污水处理 厂进行集中处理,达标后排放或者回用。膜生物反 应器(MBR)是将生物处理工艺与膜分离技术相结 合的一种高效污水处理工艺装置,具有工艺简单、 出水水质好、运行稳定、节省占地等优点[1]。而一 体式的平板膜生物反应器凭借其较大的膜通量、稳
反应器接种的污泥取自该污水处理厂 CASS 反 应池内的活性污泥。当膜内外的工作压力差达到 40 kPa 时,系统停止运行,对膜进行清洗。
系统运行 63 天,每天对进水、反应器混合液及 上清夜、膜出水进行 COD、氨氮、MLSБайду номын сангаас 等项目检 测。试验分析方法采用《水和废水检测分析方法》 第 3 版标准。
污泥浓度/mg·L-1
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000 1000
MLSS MLVSS
0
1
10
20
30
40
50
60
时间/天
图 2 反应器内污泥浓度变化
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化工进展
2008 年第 27 卷
2.2 COD 的去除 进水 COD 的波动较大,最大到达到 1222 mg/L,
COD 波动较大的情况下反应器内活性污泥对 COD 的去除率基本保持稳定。在开始的 18 天,由于污泥 处于快速成长期,所以 COD 的去除率有明显提高; 18 天以后保持稳定。膜的去除率则不是非常规则, 前 18 天稳步提高是由于使用的新膜表面逐渐形成凝 胶层的动态膜,对菌胶团和大分子有机物有很好的 截留作用[6],所以 COD 的去除率稳步提高。由于膜 表面泥层不断聚积加厚,在气泡和水流的冲击下泥 层会脱落,引起膜的截留效果变化[7],所以 18 天后 膜对 COD 去除率一直呈小幅度波动状态。
FANG Taoyu1,2,MEI Kai1,WEN Jing1,YAO Kun2
(1 College of Environment,Nanjing University of Technology,Nanjing 210009,Jiangsu,China;2 Nanjing Long Yuan Environment Protection Company Ltd.,Nanjing 210012,Jiangsu,China)
最低 769 mg/L,平均值在 900 mg/L,但出水 COD 稳定在 35~50 mg/L,去除率超过 95%。COD 浓 度在运行过程中的变化见图 3,各部分去除效率见 图 4。从图 3 和图 4 中可以看出,COD 的降解主 要还是依靠反应器内的活性污泥的生化反应作用, 去除率保持在 90%左右[4]。平板膜的作用主要是截 留了活性污泥中的微生物絮体和大分子有机物。首 先,使得反应器内污泥浓度在短时间内有较大提 高,使单位体积内的微生物的量增加;其次,难降