MBBR工艺研究及应用现状

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MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用随着现代城市的发展,工业废水量和生活污水量逐年增长,城市水污染问题日益突出。

合格可用的淡水资源不断减少,城市工业和生活用水的供需矛盾加剧,治理水污染已经成为各地经济和社会发展的重要环节。

由于我国水体富营养化问题日趋严重,而目前应用较广泛的常规二级生化处理工艺对污水中的N营养物质的去除率不高,难以适应社会发展的需要,因此脱氮工艺的研究已经成为水污染控制领域的研究重点。

MBBR(移动床生物膜反应器)是一种新技术,目前在国内应用较少,实践情况表明,MBBR工艺在有机物和氨氮的处理效果方面要强于传统活性污泥法和传统生物膜法,该技术可以提高有机物去除效率,脱氮效果较好。

1 MBBR工艺的原理和特点1.1 MBBR工艺的原理MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。

由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。

载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。

另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。

MBBR工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,是一种新型高效的污水处理方法,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态, 进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间,充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性,使之扬长避短,相互补充。

与以往的填料不同的是,悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为“移动的生物膜”。

1.2 MBBR的特点与活性污泥法和固定填料生物膜法相比,MBBR既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。

(1)填料特点填料多为聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的,比重接近于水,以圆柱状和球状为主,易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易。

MBBR工艺在污水厂提标改造中的应用

MBBR工艺在污水厂提标改造中的应用

MBBR工艺在污水厂提标改造中的应用污水处理是现代社会必不可少的环保措施之一。

随着城市化进程的加快,污水厂的建设和提标改造成为了亟待解决的问题。

其中,MBBR工艺作为一种新兴的生物处理工艺,在污水厂的提标改造中得到了广泛的应用。

MBBR,即移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor),是一种将载体材料与活性污泥结合起来,通过固定床生物膜附着生物膜生长方式来处理污水的工艺。

相比传统的活性污泥法,MBBR工艺在操作上更加简便,易于维护,并且能够有效提高废水处理效率。

在污水厂的提标改造中,MBBR工艺有以下几点应用优势:首先,MBBR工艺能够更好地适应不稳定的进水质量。

由于城市污水的复杂性,污水水质的波动性较大,采用传统的活性污泥法处理难以适应。

而MBBR工艺采用的固定床生物膜可以提供更大的生物量附着面积,这样不仅增加了微生物的种类和数量,也增强了降解污染物的能力,从而更好地应对不稳定的进水情况。

其次,MBBR工艺的反应器具有较高的负荷承载能力。

随着城市人口的增加和工业化程度的提高,污水厂处理能力需求不断增加。

传统工艺由于在容易造成池体淤积,导致反应器运行效率下降。

而MBBR工艺的反应器采用了移动床生物膜,这样不仅有利于控制废水的停留时间,还能够增加降解污染物的速度,提高处理能力。

第三,MBBR工艺的处理效果稳定可靠。

由于在MBBR反应器中,载体材料提供了更大的生物膜附着面积,对污水中的有机物和氨氮等能进行较好地去除。

在实际应用中,通过调节水力负荷和氧气供应量等操作参数,MBBR工艺能够实现持续稳定的处理效果,保证出水水质持续达标。

最后,MBBR工艺具有较小的耗能特点。

与传统的活性污泥法相比,MBBR工艺不需要额外的搅拌设备,降低了系统的能耗。

此外,MBBR工艺还能够根据水处理工艺需求进行模块化设计和优化,降低了建设和运营成本。

综上所述,具有很大的优势。

其适应不稳定的进水质量、具有较高的负荷承载能力、稳定可靠的处理效果以及较小的耗能特点,使得MBBR工艺成为一种理想的污水处理工艺选择。

mbbr工艺作用

mbbr工艺作用

mbbr工艺作用MBBR工艺是一种常用的生物膜反应器技术,用于废水处理和污水处理过程中。

MBBR是Moving Bed Biofilm Reactor的缩写,意为移动床生物膜反应器。

它利用生物膜和废水中的微生物共同作用,去除废水中的有机物和氮磷等污染物。

MBBR工艺的作用主要体现在以下几个方面:1.增加废水处理效率:MBBR工艺通过在反应器中投放一定量的载体,如塑料颗粒或滤料,形成一个移动床。

废水通过移动床时,废水中的有机物和污染物与生物膜上的微生物发生接触反应。

这些微生物通过代谢作用将有机物分解成无害的物质,并转化为生物膜上的生物质。

这种移动床的特性使得废水中的有机物能够更充分地与微生物接触,提高了废水处理的效率。

2.提高抗冲击负荷能力:MBBR工艺中的生物膜具有较高的生物附着能力和生长速率,能够在较短的时间内适应并恢复废水中的冲击负荷。

当废水中的污染物浓度发生变化时,MBBR工艺可以迅速调整反应器内的微生物群落结构,保证废水处理的稳定性和可靠性。

3.节约能源和减少化学品使用:相较于传统的废水处理工艺,MBBR工艺具有更低的能耗和化学品使用量。

传统的废水处理工艺通常需要额外投加化学药剂来促进废水中有机物的分解和去除,而MBBR工艺则依靠生物膜中的微生物来完成这一过程,减少了对化学药剂的需求。

此外,MBBR工艺还可以利用废水中的氨氮来进行硝化和脱氮反应,从而实现氮磷去除的效果。

4.适用于多种废水类型:MBBR工艺适用于各种不同类型的废水处理,包括生活污水、工业废水和农业废水等。

不同类型的废水中含有不同种类和浓度的污染物,MBBR工艺可以通过调整反应器中的载体种类和投放量,实现对不同废水的处理要求。

MBBR工艺通过利用生物膜和微生物的作用,有效地去除废水中的有机物和氮磷等污染物。

它具有高效、稳定、节能和环保等优点,被广泛应用于各种废水处理和污水处理工程中。

随着科技的不断发展,MBBR工艺也在不断完善和创新,为废水处理提供更好的解决方案。

MBBR

MBBR

1.MBBR的本质 的本质
三相流化床装置 固相: 固相:聚乙烯及其衍生物 或聚丙烯及其衍生物 制成的载体 液相: 液相:废水 气相: 气相:空气
2.采用 采用MBBR进行污水处理的一般工艺流程 采用 进行污水处理的一般工艺流程
进水 格栅 调节池 MBBR 沉淀池 污泥回流 过滤 出水 消毒
3.MBBR的结构 的结构
6.MBBR的传质 的传质
MBBR的传质总体来讲包括四个方面: 的传质总体来讲包括四个方面: 的传质总体来讲包括四个方面 1.氧气在液相中的传递; 氧气在液相中的传递; 氧气在液相中的传递 2.氧气在生物相的传递; 氧气在生物相的传递; 氧气在生物相的传递 3.有机质在液相中的传递; 有机质在液相中的传递; 有机质在液相中的传递 4.有机质在生物相的传递。 有机质在生物相的传递。 有机质在生物相的传递
7. MBBR去除有机物的状况 去除有机物的状况
8.MBBR的硝化与反硝化 的硝化与反硝化
瑞典Sjolunda污水处理厂将MBBR作为反硝化反应 池,并投加持续碳源。在水温为16℃时,投加乙 醇的反硝化率约为, 2.5 gN / m • d 投加甲醇的最大反硝 化率约为 2.0 gN / m • d
6.4 有机质在生物相内的传递
有机质被微生物降解的过程就是一个细胞自身生长的 过程, 过程,降解的产物成为细胞新的增长所需的物质来 有机质被微生物的新陈代谢所利用。 源。有机质被微生物的新陈代谢所利用。 曾经认为生化过程只在微生物的表面进行。 曾经认为生化过程只在微生物的表面进行。但已有文 献表明在一般情况下,只要有机质的分子不是很大, 献表明在一般情况下,只要有机质的分子不是很大, 可以实现向生物膜内的转移。 可以实现向生物膜内的转移。
3.2 MBBR的曝气 的曝气

MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用MBBR工艺的研究现状与应用摘要:移动床生物反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)是一种基于生物膜技术的废水处理工艺,通过活性生物膜在载体材料表面生长,降解废水中的有机物质,达到净化废水的目的。

本文对MBBR工艺的研究现状与应用进行综述,包括MBBR工艺的原理、优势、在污水处理领域的应用等方面进行讨论,并对未来的发展趋势提出了展望。

1. 引言水资源的日益短缺和水污染问题给环境保护和可持续发展带来了巨大挑战。

废水处理是改善水资源质量的重要手段之一。

MBBR工艺作为一种先进的生物、化学处理技术,在废水处理中得到了广泛的应用。

本文旨在通过综述相应的研究成果,全面了解MBBR工艺的研究现状与应用。

2. MBBR工艺的原理MBBR工艺基于生物膜技术,通过在载体材料表面生长的活性生物膜对废水中的有机物质进行有效降解。

废水在MBBR反应器中流动,活性生物膜随废水流动而活动,使废水中的有机物质接触到生物膜,并被生物膜吸附和降解。

MBBR工艺与传统的生物池相比,具有更高的降解效率和更小的体积,可以实现高密度的废水处理。

3. MBBR工艺的优势3.1. 抗负荷冲击能力强:MBBR工艺采用活性载体材料,具有良好的附着性和生物膜降解能力,可以抵抗废水中的冲击负荷,保持水处理的稳定性。

3.2. 体积小、占地少:MBBR反应器具有较小的体积,可以在有限的空间内实现高效的废水处理,减少了处理设备的占地面积。

3.3. 运行成本低:MBBR工艺相对于传统的生物池,可以更高效地降解有机物质,减少了处理时间和能耗。

3.4. 适用范围广:MBBR工艺适用于不同种类的废水处理,可以应用于城市污水、工业废水、农业废水等领域。

4. MBBR工艺在污水处理中的应用MBBR工艺在污水处理领域具有广泛的应用前景。

以城市污水处理为例,MBBR工艺可以高效降解废水中的有机物质,达到排放标准,同时减少处理时间和能耗。

MBBR工艺设计

MBBR工艺设计

MBBR工艺背景介随着现代化工业的进程和人口急剧的膨胀,水污染问题已经成为社会焦点之一,目前污水处理的方法主要有活性污泥法和生物膜法两大类:活性污泥法从20世纪初英国开创以来,经过几十年的发展革新已经拥有多种运行方式,同时由于其极好的污水处理效果而逐渐成为大家认可的比较成熟的工艺;生物膜法是利用附着在填料上的生物对水体进行净化的一种工艺,近年来也得到迅速的发展和提高。

从多年的运行实践来看,活性污泥法虽较为成熟,但也存在很多的缺点和不足,如曝气池容积大、占地面积高、基建费用高等,同时对水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响等。

鉴于上述因素,这种污水处理方法逐渐被后来的生物膜法所取代。

生物膜法弥补了活性污泥法的很多不足,如它的稳定性好、承受有机负荷和水力负荷冲击的能力强、无污泥膨胀、无回流,对有机物的去除率高,反应器的体积小、污水处理厂占地面积小等优点。

但是生物膜法也有其特有的缺陷,如生物滤池中的滤料易堵塞、需周期性反冲洗、同时固定填料以及填料下曝气设备的更换较困难、生物流化床反应器中的载体颗粒只有在流化状态下才能发挥作用、工艺的稳定性较差…等。

介于以上两种工艺的缺点和不足,移动床生物膜反应器(moving-bed-biofilm-reactor,简称MBBR)应运而生。

MBBR法在80年代末就有所介绍并很快在欧洲得到应用,它吸取了传统的活性污泥法和生物接触氧化法两者的优点而成为一种新型、高效的复合工艺处理方法。

其核心部分就是以比重接近水的悬浮填料直接投加到曝气池中作为微生物的活性载体,依靠曝气池的曝气和水流的提升作用而处于流化状态,当微生物附着在载体上,漂浮的载体在反应器随着混合液的回旋翻转作用而自由移动,从而达到污水处理的目的。

作为悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法相结合的一种工艺,MBBR法兼具两者的优点:占地少——在相同的负荷条件下它只需要普通氧化池20%的容积;微生物附着在载体上随水流流动所以不需活性污泥回流或循环反冲洗;载体生物不断脱落,避免堵塞;有机负荷高、耐冲击负荷能力强,所以出水水质稳定;水头损失小、动力消耗低,运行简单,操作管理容易;同时适用于改造工程等。

MBBR工艺及其应用

MBBR工艺及其应用

MBBR工艺是由挪威Kaldnes Mijecpteknogi公司与SINTEF研究机构联合开发的一种污水处理工艺,其吸收了传统流化床和生物接触氧化法两种工艺的优点,具有良好的脱氮除磷效果。

目前,该工艺在国外已成功应用于工业废水和生活污水的处理,但在我国应用还较少。

1 MBBR工艺原理及特点1.1 工艺原理污水连续经过MBBR反应器(见下图)内的悬浮填料并逐渐在填料内外表面形成生物膜,通过生物膜上的微生物作用,使污水得到净化。

填料在反应器内混合液回旋翻转的作用下自由移动:对于好氧反应器,通过曝气使填料移动;对于厌氧反应器,则是依靠机械搅拌。

1.2 工艺特点MBBR反应器既具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,与其他工艺相比,MBBR具有以下特点:(1)反应器中污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法污泥浓度的5~10倍,曝气池污泥质量浓度可高达30~40g/L。

(2)水头损失小,不易堵塞,无需反冲洗,一般不需回流。

(3)作为MBBR工艺核心的悬浮填料具有好氧和厌氧代谢活性,可良好地脱氮除磷。

2 MBBR工艺的应用概况目前,国内外已对MBBR工艺进行了多项试验性研究,并在实际应用中取得了较好的效果。

由于MBBR可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有污水处理厂基础上升级,且处理效果好,欧洲、美国、日本、新西兰以及我国均建有MBBR型污水处理厂。

2.1 处理高负荷污水MBBR工艺在高负荷条件下性能稳定,可多级联用处理污水。

如可将3个MBBR连接使用处理肉类加工废水,第一个反应器的COD负荷高达10kg/m3,HRT约为4h,TCOD去除率为50%~75%;第二个和第三个反应器的总HRT为4~13h,TCOD去除率为75%、SCOD去除率为70%~88%,有机物去除率与有机负荷呈线性关系。

季民等采用厌氧复合床生物膜反应器处理高浓度有机废水实验,取得了良好效果。

一体化mbbr污水处理工艺

一体化mbbr污水处理工艺

一体化mbbr污水处理工艺引言概述:一体化MBBR污水处理工艺是一种高效、节能、环保的污水处理技术,通过生物膜反应器(MBBR)将有机物质降解为无害物质。

本文将从五个方面详细介绍一体化MBBR污水处理工艺的原理、特点、应用以及未来的发展趋势。

一、原理1.1 污水处理原理:一体化MBBR污水处理工艺通过将污水与微生物接触,利用微生物的降解能力将有机物质转化为无害物质。

同时,通过填料提供大量的生物膜附着面积,进一步增加微生物的生长和活性。

1.2 微生物降解机制:在一体化MBBR污水处理工艺中,微生物通过附着在填料上形成生物膜,利用生物膜上的微生物降解有机物质。

同时,微生物还通过氧化还原反应将有机物质转化为无害物质。

1.3 氧气供应方式:一体化MBBR污水处理工艺通过气体供氧或曝气的方式向生物膜提供氧气,以维持微生物的生长和降解有机物质的能力。

二、特点2.1 高效性:一体化MBBR污水处理工艺具有较高的有机物质降解效率,能够处理高浓度、高负荷的污水。

2.2 节能性:相比传统的活性污泥法,一体化MBBR污水处理工艺不需要额外的曝气设备,减少了能耗。

2.3 灵活性:一体化MBBR污水处理工艺适用于各种规模的污水处理厂,可以根据实际需要进行模块化设计和扩展。

三、应用3.1 市政污水处理:一体化MBBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂,能够有效降解污水中的有机物质,提高出水水质。

3.2 工业废水处理:一体化MBBR污水处理工艺适用于各种工业废水处理,能够处理含有高浓度有机物质的废水,降低污染物排放。

3.3 农村污水处理:一体化MBBR污水处理工艺在农村地区也有广泛应用,能够有效处理农村污水,减少对环境的污染。

四、未来发展趋势4.1 技术改进:一体化MBBR污水处理工艺将继续进行技术改进,提高有机物质降解效率和处理能力。

4.2 自动化控制:未来的一体化MBBR污水处理工艺将更加智能化和自动化,通过先进的控制系统实现高效、稳定的运行。

MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用

MBBR工艺的研究现状与应用MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor,流动床生物膜反应器)工艺是一种新型的生物处理工艺,广泛应用于废水处理和污水处理领域。

1.工艺原理与特点:MBBR工艺利用生物膜固定化技术,通过将高效的生物膜固定于流动床体上,形成活性污泥颗粒,从而实现废水中有机物和氨氮等的降解和去除。

MBBR工艺具有处理效果好、运行稳定、占地面积小、适应性强等特点,因此被广泛应用于各类废水处理系统中。

2.应用范围与应用案例:MBBR工艺广泛应用于工业废水处理、城市污水处理等领域。

在工业废水处理方面,MBBR工艺可处理包括化工废水、制药废水、纺织废水、食品饮料废水等多种类型的工业废水;在城市污水处理方面,MBBR工艺可用于中小型污水处理厂、农村污水处理等领域。

例如,中国石化企业采用MBBR工艺处理化工废水,处理效果达到国家排放标准;荷兰城市污水处理厂采用MBBR工艺处理城市污水,提高了处理效率和出水质量。

3.工艺优化与改进:随着MBBR工艺的不断应用和研究,人们对于该工艺进行了一系列的优化和改进。

如调节流量、温度和进水浓度等操作参数;添加填料和两相分离器等改进装置;采用生物荧光技术和分子生物学方法研究微生物群落结构和功能等。

这些优化和改进措施可以提高MBBR工艺的废水处理效率和稳定性。

4.未来发展趋势:MBBR工艺在废水处理领域具有广阔的发展前景。

随着环境污染问题的日益突出和国家对水资源的保护要求的提高,MBBR工艺将得到更加广泛的应用。

未来的研究重点将集中在MBBR工艺的效能提升、反应器运行稳定性、与其他工艺的联合应用等方面。

综上所述,MBBR工艺是一种具有较好处理效果和运行稳定性的新型生物处理工艺。

在研究和实际应用中,MBBR工艺不断进行优化和改进,并得到广泛的应用于工业废水和城市污水处理领域。

未来,MBBR工艺将进一步发展和完善,为保护环境和促进可持续发展做出更大贡献。

MBBR工艺特点、研究现状及发展前景

MBBR工艺特点、研究现状及发展前景

MBBR工艺特点、研究现状及发展前景张凯摘要:悬浮载体生物膜工艺(MBBR)又称悬浮填料移动工艺,是在20世纪90年代中期得到开发和应用的,它吸收了传统的活性污泥法和生物膜法两者的优点而成为一种高效的污水处理方法。

在国外,悬浮载体移动膜工艺已进入使用阶段。

我国在悬浮载体移动膜工艺上基本还处于研究阶段。

对这一工艺的特点、研究现状及方向作了介绍。

关键词: 移动床生物膜工艺(MBBR)悬浮载体废水处理污水的生物膜处理法是与活性污泥法并列的一种污水生物处理技术。

这种处理法的实质是使细菌和菌类一类的微生物,和原生动物、后生动物一类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁殖,并在其上形成膜状生物污泥生物膜。

污水与生物膜接触,污水中的有机物作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,污水得到净化,微生物自身也得到繁衍增殖。

污水的生物膜法既是古老的,又是发展中的工艺。

迄今为止,已经有多种生物膜法在使用,如好氧生物滤池、生物转盘(RBC)、淹没式生物滤池,颗粒介质生物膜、流化床等。

悬浮载体生物膜法又称悬浮填料移动床工艺,是在20世纪90年代中期得到开发和应用的,它是吸收了传统的流化床和生物接触氧化法两者的优点而成的一种高效的污水处理方法,其核心部分就是以比重接近水的悬浮填料直接投加到曝气池中作为微生物的活性载体,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用处于流化状态,它是悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法相结合的一种工艺[]。

与以往的填料不同的是,悬浮的填料能与污水频繁多次接触,因此被称为“移动的生物膜”。

在国外,悬浮载体移动膜工艺已进入使用阶段,而我国的悬浮载体移动膜工艺基本上还处于实验室研究阶段和中试研究阶段。

1特点1.1具有生物膜法所具有的优点参与净化反应微生物的多样化,微生物专性更强;生物的食物链长,正是因为在生物膜上形成的食物链长于活性污泥上的食物链,在生物膜处理系统内产泥量也少于活性污泥处理系统,据报道由于悬浮填料一般比表面积都较大,附着在填料表面及内部生长的微生物数量大、种类多,因此污泥浓度可达普通活性污泥法的污泥浓度的5~10倍,曝气池污泥总质量浓度最高可达30~40 g/L,并且在填料单元内可以形成从细菌→原生动物→后生动物的食物链[4];能够存活世代时间较长的微生物,这是因为在生物膜处理法中,生物固体平均停留时间与水力停留时间无关,世代时间较长的硝化菌和亚硝化菌也能得以繁衍、增殖;由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含的动物成分较多,比重较大,而且污泥颗粒个体较大,污泥的沉降性能良好,易于固液分离,系统的处理效果不太依赖微生物的分离;能够处理低浓度的污水;活性污泥处理系统在原污水的BOD值长期低于50~60 mg/L,将影响活性污泥的絮凝体的形成和增长,净化功能降低,处理水质低下。

MBBR文献综述

MBBR文献综述

移动床生物膜反应器在污水处理中的应用现状及展望摘要本文主要讨论了移动床生物膜反应器(MBBR)在污水处理中的工艺原理及特性,介绍了该工艺在污水处理及脱氮除磷方面的研究,并讨论了MBBR今后的研究方向和应用前景。

关键字:移动床生物膜反应器,悬浮填料,脱氮除磷1、前言生物膜法处理污水是将污水与微生物附着生长在滤料或填料表面形成的生物膜接触后,污水中污染物被微生物吸附转化,从而使污水得到净化的一种水处理方法。

介于生物膜法对水质、水量变化的适应性强,对污染物的去除效果好,是一种被广泛采用的生物处理方法继而对其进行了大量的研究。

目前广泛采用的生物膜法多为适用于中小规模污水处理的好氧工艺。

如生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等。

随着污水处理技术的快速发展,进来研究出许多生物膜法新型工艺。

如复合式生物膜反应器,移动床生物膜反应器(MBBR)、序批式生物膜反应器等。

本文以移动床生物膜反应器为例进行讨论。

移动床生物膜反应器是20世纪80年代后期,在斯堪的纳维亚由KaldnesMiljiteknologi公司(KMT)与一家挪威研究所SINTEF合作开发的一种新型高效低能耗的生物处理新工艺。

这项工艺已经申请了专利[1]。

其核心部分就是将比重接近水的悬浮填料作为微生物的活性载体投加到曝气池中,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用处于流化状态。

MBBR是活性污泥法和生物膜法相结合的一种工艺。

目前世界范围内有300多个工厂使用这种工艺,而在我国MBBR的研究和应用仍处于起步阶段[2]。

2、MBBR的特点2.1工作原理MBBR是将污水连续经过装有填料的反应器,在填料表面逐渐生长出生物膜,,填料通过曝气(好氧反应器中)或机械搅拌作用(缺氧/厌氧反应器中)在水中自由移动,生物膜上的微生物利用水中的C、N、P等进行新陈代谢,大量繁殖,从而达到去除水中有机污染物和脱氮除磷的目的,起到净化污水的作用。

常见的MBBR一般为长方体和圆柱型结构。

一体化mbbr污水处理工艺

一体化mbbr污水处理工艺

一体化mbbr污水处理工艺引言概述:一体化MBBR污水处理工艺是一种高效、节能、环保的污水处理技术,通过生物膜反应器(MBBR)将有机物质和氨氮等污染物转化为无害物质,达到净化水质的目的。

本文将从原理、工艺优势、应用领域和发展前景四个方面详细介绍一体化MBBR污水处理工艺。

一、原理1.1 生物膜反应器(MBBR)原理生物膜反应器(MBBR)是一种利用生物膜附着在填料上进行有机物降解和氮磷去除的技术。

通过将填料投放到反应器中,形成大量的表面积,提供了大量的附着面积供生物膜生长,从而增加了生物膜的生物量和降解能力。

废水在填料中通过,与生物膜接触,被生物膜中的微生物降解,从而达到净化水质的目的。

1.2 生物膜反应器(MBBR)的工作原理生物膜反应器(MBBR)通过将废水与生物膜接触,利用生物膜中的微生物降解废水中的有机物质和氨氮等污染物。

填料提供了大量的附着面积,使生物膜得以生长,从而增加了生物膜的生物量和降解能力。

废水在填料中流动,与生物膜中的微生物接触,微生物通过吸附、附着和降解等过程将废水中的有机物质和氨氮等污染物转化为无害物质。

1.3 生物膜反应器(MBBR)的优势生物膜反应器(MBBR)具有以下优势:1)MBBR工艺适应性强,适合于不同类型的废水处理;2)MBBR工艺对负荷波动具有较好的适应能力;3)MBBR工艺对悬浮固体的耐受性较强,能够适应不同水质的处理;4)MBBR工艺占地面积小,投资成本低,运行维护简单。

二、工艺优势2.1 高效处理能力一体化MBBR污水处理工艺具有高效处理能力,填料提供了大量的附着面积,使生物膜得以生长,从而增加了生物膜的生物量和降解能力。

与传统的活性污泥法相比,MBBR工艺能够更高效地去除废水中的有机物质和氨氮等污染物。

2.2 低能耗和运行成本一体化MBBR污水处理工艺在运行过程中,不需要额外的能源投入,仅需提供适当的通气和搅拌设备。

相比传统的污水处理工艺,MBBR工艺具有较低的能耗和运行成本。

MBBR工艺的应用研究及发展前景

MBBR工艺的应用研究及发展前景

第50卷第3期2021年3月应用化工Applied Chemicot IndustryVol.50No.3Mae.2021MBBR工艺的应用研究及发展前景龚文静-潘伟亮1$2,曹云鹏1,吴齐叶1(1•重庆交通大学水利水运工程教育部重点实验室,重庆400074;2•重庆交通大学国家内河航道整治工程技术研究中心,重庆400074)摘要:在介绍MBBR工艺原理的基础上,结合现有工程实例阐述了MBBR工艺,MBBR+—0组合工艺、MBBR+ A2/0组合工艺、MBBR+MBR组合工艺应用效果。

同时对此三种组合工艺从经济、处理能力以及发展趋势做出比较分析。

旨在为污水处理提量提标要求下节约污水处理时间,充分发挥成熟工艺潜能,推进组合工艺发展,为提标改造工艺方案设计提出合理方向和参考价值。

关键词:移动床生物膜反应器;组合工艺;工艺应用;污水处理;方案设计中图分类号:TQ033;X52;TU991文献标识码:A文章编号:1671-3206(2021)03-0780-04 Application psearh and development prospect of MBBR procest GONG Wen-jing,PAN Wei-liang1,2,CAO Yun-qeng1,WU Qi-qe1 (1-Key Labo/too of Education for Hydraulic and Water TonspoOation Enginee/ng,Chongqing Jiaotong University,Chongqing400074,Chino;2.Nationol Engineering Research Center for Inland Watenvoy Re/lation,Chongqing Jiaotong University,Chongqing400074,Chino)Abstract:On the basis of introducing the principle of MBBR process,combined with existing engineeOng examples,the application effects of MBBR process,MBBR+A/0combined process,MBBR+A2/0com­bined proces s,and MBBR+MBR combined proces s were explained.A-the same hmc,a comparative analysis of these thoc combined processes was made in terms of economy,processing capacity and devet-opmeni Send.The purpose is to save wastewater toatmen-hmc under the requirements of increasing the volume of wastewater toatmen-,give Oill play to the potential of mature processes,promote the develop-meni of combined processes,and pui forward oasonab/directions and ofeoncc values for the design of upe/ding and up/adoig processes-Key wordt:MBBR;combined process;process application;sewage toatmenl;scheme design移动床生物膜反应器(MBBR)至今已有30多年发展史。

污水处理MBBR工艺介绍

污水处理MBBR工艺介绍

污水处理MBBR工艺介绍简介MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)工艺是一种先进的污水处理技术,通过在反应器内添加特殊的生物载体,利用生物膜对污水进行降解处理。

该工艺具有高效、稳定、灵活等优点,被广泛应用于污水处理领域。

工艺原理MBBR工艺采用了生物膜附着方式进行污水处理。

在反应器内,生物载体以悬浮态存在,并随污水流动而发生运动。

这些生物载体提供了附着生物膜的生长基质,使底物有机物通过降解转化为更简单的无机物,从而实现对污水的处理。

工艺特点1. 高降解效率:MBBR工艺具有较高的降解能力,能够有效去除多种有机物及氨氮等污染物,达到环境排放标准。

2. 灵活性强:MBBR工艺适应性广泛,可处理各类污水,包括生活污水、工业废水等,具有很强的适应性。

3. 抗冲击负荷能力强:MBBR反应器内的生物载体能够快速适应负荷变化,对冲击负荷具有较强的抵抗能力。

4. 占地面积小:MBBR工艺相比传统工艺,占地面积较小,适用于场地受限的工程项目。

5. 运行管理简单:MBBR工艺的运行管理相对简单,维护成本较低。

工艺应用MBBR工艺广泛应用于各个领域的污水处理,包括城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等。

它被认为是一种经济、高效的处理技术,可以满足不同规模、不同水质的污水处理需求。

工艺改进随着科技发展,MBBR工艺也不断改进创新。

一些工程中加入了先进的控制系统,如智能监测和远程控制,实现了更高效的运行管理。

此外,也通过改进生物载体的材料和结构,进一步提高了降解效率和稳定性。

结论MBBR工艺作为一种先进的污水处理技术,具有高效、稳定、灵活等优点,被广泛应用于各个领域。

随着相关技术的进一步创新和改进,MBBR工艺将在未来的污水处理中发挥更重要的作用。

MBBR法工艺的应用现状及其研究进展_李景贤

MBBR法工艺的应用现状及其研究进展_李景贤
Ab stract: In th is paper, the backg round and the app lication o f the mov ing bed bio- film reac to r ( M BBR ) w ere in troduced
br ie fly. D ifferent factors w ere ana lyzed in exam ples. T he results show ed that the treatm ent effic iency of M BBR was a ffected by factors such as packing m ate rials, d isso lve oxygen, HRT, temperature and pH. F urtherm ore hybr id processes o fM BBR and w ate r treatm ent techno log ies e lse we re d iscussed.
何群彪等对化学强化一级处理联合流动床生物反应器ceptmbbr的脱氮除磷效果进行了中试研究结果表明组合工艺脱氮除磷效果稳定可靠出水水质优良在总水力停留时间为59h含二沉池的情况下出水codnhntn等指标达到了城镇污水处理厂污染物排放标准gb189182002的一级a标准出水11p达到了一级b标准这种工艺脱氮除磷效果可靠出水水质好不仅适用于有脱氮除磷要求的新建污水处理厂也适用于对现有污水处理厂的升级改造
介于以上两种工艺的缺点和不足, 移动床生物 膜反应器 ( m ov ing bed bio- film reactor, 简 称 M BBR ) 应运而生。MBBR法在 80年代末就有所介绍 并很快在欧洲 得到应用 [ 2] , 它 吸取了传统的 活性 污泥法和生物接触氧化法两者的优点而成为一种新

MBBR工艺发展及应用前景

MBBR工艺发展及应用前景

*统计数据来源于SCI和EI
工业废水处理领域
1994 挪威 纸浆造纸废水的处理 1997 挪威 新闻纸造纸厂的废水处理,比较了MBBR、MBBR+ 化学沉淀 1997 挪威 造纸循环废水的处理 1999 挪威 TMP造纸废水的AMBBR处理 2002 德国 造纸废水的MBBR处理研究 2009 德国 造纸废水的AMBBR/MBBR工艺研究 2001 新西兰 造纸废水的MBBR-气浮工艺研究 2002 英格兰 纸浆造纸白水的MBBR高温处理工艺 2004 日本 造纸废水的MBBR处理工艺-海绵做载体 2006 中国 造纸废水的絮凝沉淀-MBBR工艺研究 2009 智利 牛皮纸造纸废水的MBBR处理性能 1999 挪威 化工厂废水的MBBR预处理 2004 挪威 新加坡化工厂废水的MBBR工艺改造 2005 中国 石化废水的MBBR二级处理工艺 2009 台湾 石化废水的MBBR中试研究 2007 中国 杀虫剂废水的芬顿-絮凝-MBBR工艺研究 2010 中国 医药工业园废水的两段MBBR-氧化沟工艺研究 2010 中国 煤气化废水的MBBR工艺研究 2005 伊朗 含酚废水的处理 2008 伊朗 芳胺化合物的MBBR降解 2009 墨西哥 饥饿和冲击负荷对氯苯酚AMBBR去除的影响 2006 韩国 印染废水的MBBR-CP工艺研究 2010 韩国 印染废水的A2/O-MBBR工艺研究 2000 美国 炼油厂和屠宰厂废水的工程处理 2009 中国 炼焦废水的MBBR处理-载体对O传递行为的影响 1996 挪威 乳酪厂废水的生物-化学处理 2000 挪威 糖浆废水的高温A/O-MBBR工艺 2000 波兰 肉处理厂废水的MBBR工艺研究 2002 印度 合成牛奶废水的AMBBR工艺动力学研究 2009 中国 奶酪厂废水超滤浓缩液的AMBBR处理效果及动力学研 究 2005 中国 酿酒废水的AMBBR处理工艺研究 2007 中国 酒糟废水的AMBBR工艺研究

(完整word版)MBBR工艺

(完整word版)MBBR工艺

MBBR 工艺背景介绍跟着现代化工业的进度和人口急剧的膨胀,水污染问题已经成为社会焦点之一,当前污水办理的方法主要有活性污泥法和生物膜法两大类:活性污泥法从20 世纪初英国创始以来,经过几十年的发展改革已经拥有多种运行方式,同时因为其极好的污水办理成效而渐渐成为大家认同的比较成熟的工艺;生物膜法是利用附着在填料上的生物对水体进行净化的一种工艺,最近几年来也获得快速的发展和提高。

从多年的运行实践来看,活性污泥法虽较为成熟,但也存在好多的弊端和不足,如曝气池容积大、占地面积高、基建花费高等,同时对水质、水量变化的适应性较低,运行成效易受水质、水量变化的影响等。

鉴于上述要素,这种污水办理方法渐渐被此后的生物膜法所代替。

生物膜法填补了活性污泥法的好多不足,如它的稳固性好、蒙受有机负荷和水力负荷冲击的能力强、无污泥膨胀、无回流,对有机物的去除率高,反响器的体积小、污水办理厂占地面积小等长处。

可是生物膜法也有其独有的缺陷,如生物滤池中的滤料易拥塞、需周期性反冲刷、同时固定填料以及填料下曝气设施的改换较困难、生物流化床反响器中的载体颗粒只有在流化状态下才能发挥作用、工艺的稳固性较差等。

介于以上两种工艺的弊端和不足,挪动床生物膜反响器(moving-bed-biofilm-reactor,简称MBBR)应运而生。

MBBR 法在 80 年月末就有所介绍并很快在欧洲获得应用,它汲取了传统的活性污泥法和生物接触氧化法二者的长处而成为一种新式、高效的复合工艺办理方法。

其核心部分就是以比重靠近水的悬浮填料直接投加到曝气池中作为微生物的活性载体,依靠曝气池内的曝气和水流的提高作用而处于流化状态,当微生物附着在载体上,飘荡的载体在反响器内跟着混淆液的盘旋翻转作用而自由挪动,从而达到污水办理的目的。

作为悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法相联合的一种工艺,MBBR 法兼具二者的长处:占地少——在相同的负荷条件下它只要要一般氧化池20% 的容积;微生物附着在载体上随水流流动所以不需活性污泥回流或循环反冲刷;载体生物不停零落,防止拥塞;有机负荷高、耐冲击负荷能力强,所以出水水质稳固;水头损失小、动力耗费低,运行简单,操作管理简单;同时合用于改造工程等。

MBBR在国内的工程应用与发展前景

MBBR在国内的工程应用与发展前景

MBBR在国内的工程应用与发展前景随着水污染问题日益严重,污水处理技术也在不断发展。

其中MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)技术以其高效、稳定的特点受到了国内污水处理领域的广泛关注。

本文将探讨MBBR在国内的工程应用情况以及其未来的发展前景。

一、MBBR的基本原理和特点MBBR是一种生物膜工艺,其原理是利用固定生物膜附着在填料上,通过水流的作用,使填料在反应器中运动,从而实现高效的废水生物处理。

MBBR技术具备以下特点:1. 高附着率:MBBR填料具有大表面积和理想的附着性能,能够提供较大的生物膜附着面积,使微生物得以充分生长和繁殖。

2. 良好的氧化还原能力:MBBR反应器中的氧量和有机负荷之间的比值较高,有利于微生物在氧化还原反应中的生长。

3. 抗负荷冲击能力强:MBBR反应器中的填料层具有一定的厚度,可防止外界负荷冲击对系统造成的破坏。

4. 运行维护简便:MBBR技术可以实现自动化运行,减少人工干预,降低运行维护难度。

二、MBBR在国内工程应用情况MBBR技术在国内的应用越来越广泛,以下是几个典型的工程案例:1. 某城市污水处理厂:该污水处理厂采用MBBR工艺,在处理效果和运行稳定性方面表现出色。

MBBR工艺使得有机物、氨氮等污染物去除率显著提高,达到了国家排放标准要求。

2. 工业废水处理厂:MBBR技术在工业废水处理领域也得到广泛应用。

例如,在某化工企业的废水处理中,MBBR工艺成功降解了废水中的有机化合物,使废水处理效果显著提高。

3. 农村生活污水处理站:MBBR技术逐渐被引入农村地区的生活污水处理站。

由于MBBR工艺具备运行维护简单的特点,适合农村地区的管理和操作,因此在农村地区的应用前景广阔。

三、MBBR未来的发展前景随着国内水污染问题的日益突出,MBBR技术在未来的发展前景非常广阔。

1. 技术改进和创新:MBBR工艺目前已经取得了显著的成果,但仍有改进和创新的空间。

MBBR工艺在农村生活污水处理中的应用

MBBR工艺在农村生活污水处理中的应用

MBBR工艺在农村生活污水处理中的应用MBBR工艺即挪动床生物膜反应器工艺,是一种利用生物膜反应原理处理污水的技术。

与传统的活性污泥法不同,MBBR工艺通过将特殊载体投放到反应器中,使其形成一种固定化的生物膜,利用生物膜内外的微生物进行污水处理。

这种技术具有处理效率高、运维成本低、适应性强等优点,在农村生活污水处理中具有宽广的应用前景。

起首,MBBR工艺在农村生活污水处理中具有较高的处理效率。

传统的小型污水处理设施由于处理能力有限,往往无法彻底降解有机物和净化水体。

而MBBR工艺利用生物膜反应原理,具有更大的比表面积,可容纳更多的微生物,提供了更好的生物活性地理环境,从而加快了有机物的降解速度。

探究表明,MBBR 工艺能够达到较高的COD(化学需氧量)去除率和较低的氨氮排放浓度,大大提高了农村生活污水的处理效果。

其次,MBBR工艺在农村生活污水处理中具有较低的运维成本。

传统的污水处理设施往往需要专业的运维人员进行定期检修和维护,增加了经费和人力成本。

而MBBR工艺由于接受了固定化的生物膜,在运维过程中无需频繁替换活性污泥,降低了运维难度和运维成本。

此外,MBBR工艺接受了微小而高效的载体,缩减了设施投资和运行能耗,降低了处理成本,更加适合农村地区的经济条件。

再次,MBBR工艺在农村生活污水处理中具有较强的适应性。

农村地区的生活污水特点复杂多样,受到季节性农业活动、人口密集度、不同污水水量和水质等因素的影响。

MBBR工艺由于具有较高的生物膜反应效果和较强的冲击负荷能力,能够适应水量和水质波动范围,具有更好的抗冲击负荷能力,保证了处理效果的稳定性和可靠性。

综上所述,MBBR工艺在农村生活污水处理中应用广泛,能够有效降解有机物和净化水体,具有较低的运维成本和较强的适应性。

将来,随着我国农村经济的进一步进步和生活水平的提高,MBBR工艺有望成为农村生活污水处理的主流技术,为农夫提供清洁、卫生的生活环境。

关于农村水污染治理中MBBR工艺的应用分析

关于农村水污染治理中MBBR工艺的应用分析

关于农村水污染治理中MBBR工艺的应用分析发布时间:2021-08-27T15:16:40.730Z 来源:《城镇建设》2021年4月10期作者:周晓臣[导读] MBBR好氧移动床生物膜反应器作为一种新型的污水处理技术,周晓臣惠州市生态环境局惠阳分局 516211MBBR好氧移动床生物膜反应器作为一种新型的污水处理技术,充分利用了现代生物技术,可以高效地处理农村污水,具有耗能低、投资成本少、维护简便的优势,可以高效地处理农村污水。

与城市污水处理相比,农村污水具有规模小和区域性差异明显的特点,在具体设计中,利用MBBR工艺可以有效地解决农村水污染问题。

一、MBBR技术概述及工作流程MBBR工艺可以针对农村不同的环境特点,采用灵活的处理方式,形成不同的污水处理方案,从而有效解决农村污水的问题,改善农村人居环境。

1、MBBR工艺的技术特点MBBR污水处理工艺是从意大利引进的农村污水处理技术,该处理工艺的核心如图1所示。

主要包括反应器主体、旋切式微泡曝气机及悬浮生物载体等关键核心部分,设备的具体结构如图1所示,采用MBBR污水处理技术与城市污水处理技术相比。

图1 MBBR罐体结构图MBBR污水处理工艺具有如下的优势:第一,MBBR污水处理技术不需要建立反应池,可以对农村原有的曝气池进行改造使用,污水处理的占地面积比较小,但是能处理大量的污水;第二,MBBR污水处理技术在污染治理的过程中,采用填料的密度与水的密度比较接近,通过曝气的方式可以加速污水与填料之间的相互作用,从而能降低污水处理的能源消耗。

第三,MBBR工艺技术中包含了多种生物膜,具有更强的适应性,即使在恶劣的、毒性较大的极端环境中,采用MBBR技术也能快速的适应环境,并具有较强的抗冲击能力。

2、MBBR工艺技术的工作原理MBBR污水处理主要包括反应器主体、悬浮生物载体、旋切式微泡曝气机等部分构成,悬浮生物载体比表面积大,可以大面积的处理污水,生物膜在悬浮载体内外表面可以大量的生长。

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S t ud y a nd Appl i c a t i on o f t h e M o v i n g Be d Bi o il f m Re a c t o r
2 . 1 悬 浮 填 料 的 改 性
1 MB B R工艺原理与特 点
1 . 1 工 艺 原
MB BR足传 统活 性污 泥法 和 牛物 膜法 的结 合 ,彼 认 为是生 物 流 化J 未反应 器 的 f t 缎 ,它 有 效 ; 尖J 卜 物 流 化床 i相 分离 旧 难、 功 力消 幸 £ 高的 i h J J I : 作 丰 原理 就是 将 密度 j 水卡 ¨ 仿 的悬 浮填 料 投 入 物 反廊 池叶 I , 微生 物 填 料上 附着 生长 形成 牛物 膜 , 1 污 水 流 物 时 ,污水 f 1 的订 机物 被生 物膜 『 f 】 的微 生物 l 段附 、降 斛 ,从 而 到净 化H l l 。任好 系统 中通 过 曝 气 l f l 1 水流 的 升作 j = } 1 使 料 反应 器 内 白n { 流动 .存 缺 氧或 厌氧 系统 中通 过 机 械搅拌 I l _ 。 。 土 、 ; 现填 料 的移 动 , f t j 此 兜服 了曝气 生物 滤池 需 要反 、 1 1 l 洗 、污泥 i i i 流卡 ¨ 水头损 火大 的缺 点 。南于 微生 物 的不断 繁 殖 , 物 膜 厚瞍 增 J J I 1 ,超过 ‘ 定 度 时 , 内层生 物膜 不到充 分的箭 养而 进 入 内源 代 谢 ,对填 料 的 附 力变羞 。此 时 ,循 环的 水流 、 曝 以及填 料之 的相 J 碰掎 ,使老 化 的牛物 膜得 以脱 落 。 之后, H 讵 落填 料 而 再 从新长 I 【 I 新的 生物 膜 ,从 而使 q i 物 膜的 } r ¨生 处 于 矗水 、 此 外,住好钒 MB B R巾 ,处 于移 动状 态 的悬浮 料 会埘 , c 泡 产叫 i 切割 作 .使溶 町进 一 步 均 匀地 分布 在反 J 、 器l J J ,以增 J J I 】 的利 用 钲,提 一 他 顷效率 , 从而 l 叮 ‘ 定程度 减 少 1 人 曝 造 成能 源 的消耗 。 1 . 2特 点 按照 l 艺t t , 溶 解氧 浓度 的 尚低 ,【 l J ‘ 将 MB B R分 为好瓴 、缺 氧 f 【 1 厌 氧类 。按照 返 仃的 办式 , 义 叫分为连 续 式和 序批 式 类型 。 MB B R 为 做J 泛 J 、 用 的 牛物法 之 ‘ ,其 兼具 传统 活性 污泥 法和 物膜 法 的优 点 ,川时 又避 免 J “ 岜们 的 缺点[ 5 - 9 j : ( 1 ) 仃牛 谢 的做 生物 多样 性 :、 ! 物 膜达 到 一 定 度 时 ,从 物 膜外 剑 } i = f 饵 轼有 J H J ] 的 堆舛 ,依 次形成 好 铽 、缺 氧或者 氧 的做 彩生 境 ,这样 就 I f 以满 址 川微生 物 的生 长,生物 链变 k, 微生物 多样 I j 富。 ( 2 ) I 也f ‘ f I i 小 :MB B R 所H { 的怂 浮 填 料具 仃较 大 的 比表 而 f l { ,订 J m 符较 多的 l 物 量 ,提 丁反 J 、 器 单位 体积 的 处理 效率 , 从而缩 小 J 池 体体 干 I { 。 ( 3 ) 琏顺化 J 贞效 高:填 料 气 或机 械搅 拌 的作川 处 于不 断 移动 的 怠 ,从 丈现 填 料 微生 物 营养 物 质 的充 分接 触 ,此 外还 呵刈 C 泡逊 订 效的 切割 以强化 反应 器 的传 质能 力 。 ( 4 ) 产 少、九污泥 膨J 】 1 乇 :MB BR产生 的悬 浮污 泥 ,要远低 传统 活性 所产 生 的剩 氽污泥 ,不会 发生 污泥 膨} 怅 现象。 ( 5 ) 骨 便 : MB B R 会 像其他 生物 膜法 出觇 堵 塞的现
[ 摘 要 ] 经 过 二十 多年 的发 展 ,移动床 生物 膜 反应 器工 艺( MB B R ) 作 为成熟 的 污水 生物 处理 技术 得到 J ’ 。 泛 的应 用 .文章 介绍 了 MB B R工 艺的 原理 和特 点 以及近 些 年 国内外 对其研 究 和实 际应 用 的现状 。 【 关 键词 】 MB B R ; 悬浮 填料 ;MB B R组合 工 艺

象 ,而 且水 损 失 小, 处埋能 耗低 ,操 作
便。
. 容 , r j : 2 t
2 MB B R 工 艺 研 究 现 状
MB B R工 艺诞 今 的二十 多年 ・ i 旧 内外 许 多 埘 其进 了大量 研 究,脱 今,MB B R工 艺作 成熟 的污 水 物 处 理技 术 己得到 了』 泛 的心 用 。但 其 独订 的特 点 ,仍是 污 水 处理 领域 开 发研 宄的 ‘ 个热 点 对 目前 睃 水污 染物 种 类繁 彩的现状 , 对 其的研 究主 要集 小 住对 悬浮 填料 的改性 、 J 其 他 艺 相结 合 。
Ab s t r a c t : Af t e r 2 0 y e a r s o l ’ d e v do p me n t t h e mo v i n g b e d b i o i f h n r e a c t o r ( M BBR)b e c a me a ma t u r e s e wa g e b i o l o g i c a l t r e a t l n e , l t t e c h n o l o g y a n d wa s wi d e l y
So n g Ha ol i a n g
( S c h o o l o f E n v i r o n me n t a l S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , Gu a n g d o n g Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , Gu a n g z h o u 5 l 0 0 0 6 , Ch i n a )
Ke y wor d s : M BBR : s u s p e n d e d c a r r i e r :i n t e g r a t e d p r o c e s s o f M BBR
移动 』 } 物J 】 诞反 应器( MO V I 1  ̄B e d Bi o i f l m R e a c t o r ,MB BR) , 义粕: 为恩 浮 _ I = = l 物膜 上 艺( S u s p e n d e d Ca r r i e r Bi o ih f n P r o c e s s , S CBP ) ,址 l 9 8 8 f 1 …捌j 威 KM丁 公 ・ d干 f i S I NT E F研究 院联 合 发 1 ' 1 9 一 种新, 效低 能 牦的 牛物 歧 水处 胖 装置 …,其 没 汁的 仞衷 是 住 不增 J J l ' 占地 … { 的 条什 卜 捉 尚 L艺中的 生物 量, 还l 彳 『 埘 定 料 的, 1 i 物 接 触 氧化 法 以及流 化 j 术进 { j 改进 】 。它 既 u 以独立 运 也 l 『 l j H - i ' r 』 泥 法组 合运 以增 加后 者 的处 理能 力 。经过 多 的发 ,MB B R J 艺无 论足理 论研 宽还 是 往城 镇生 活污 水 和_ L 、 l k 废水 处 领域 的』 、 用均 取得 J 快 速 发展 。
广
1 2 2



2 0 1 7年 第 1 1 期 第4 4卷总第 3 4 9期
www. g d c h e m. c o n r
MB B R 工艺研 究及应 用现状
宋 浩 亮
( 广 东工业 大学 环境 科 学与 工程 学院 ,广 ‘ 东 广州 5 1 0 0 0 6 )
u s e d T h e p a p e r f o c u s e d o l 3 t h e me c h a n i s m a n d f e a t u r e s o f M BBR p r o c e s s a n d t h e l a t e s t s t u d y a n d a p p l i c a t i o n a b o u t i t a t h o me a n d a b r o a d
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