MBBR与活性污泥法用于石化废水回用的比较研究
MBBR处理石化废水的研究
s t u d i e d . Th e e x p e r i me n t a l r e s u l t s s h o w t h a t , wh e n t h e s uf t in g r a t e i S 3 0 %, C0D 0 f i n l f u e n t i s 3 6 2 . 0 6 mg / L, NH3 - N i S
ANG Ji a o - yi n g2 Z C HE NG Xi u — l i n glJ I ANG Li n — s h i 2Y HANG Y u - x i a 2J I ANG Y a n
, , , ,
( 1 . H u a i ’ a n Q i n g j i a n g P e t r o c h e mi c a l C o . , L t d . , J i a n g s u H u a i ’ a n 2 2 3 0 0 2 ,C h i n a ;
2 . Li a o n i n g S h i h u a Un i v e r s i t y , Li a o n i n g F u s h u n 1 1 3 0 0 1 , Ch i n a )
Ab s t r a c t :T h e i n l f u e n c e o f i f l l e r i f l l i n g r a t e 。h v d r a u l i c r e t e n t i o n t i me .r e s i s t a n c e t o s h o c k 1 o a d i n g c a p a c i t y a n d v e n t i l a t i o n a n d o t h e r f a c t o r s o n t r e a t me n t e f r e c t 0 f p e t r o c h e mi c a l wa s t e wa t e r b y mo v i n g b e d b i o 1 5 l m r e a c t o r wa s
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。
污水处理选MBBR还是MBR工艺?两大主流工艺比照
污水处理选MBBR还是MBR工艺?两大主流工艺比照随着我国经济的快速发展,污水排放标准正在提高。
高标准的污水处理厂因为其社会环境效益好、占地省、噪音少等优点成为现在污水厂的选择趋势。
而在高排放标准的污水厂建设过程中,主要又有MBR和MBBR两种工艺选择。
对于我国快速建设中的污水处理厂,该如何选择水处理工艺?下表是目前国内大型污水处理厂所用工艺:那么,两种工艺各有怎样的优缺点?以下就两种工艺做一下比照(直观比照请参看文末表格)。
定义不同:MBR为膜生物反应器:MBBR为载体流动床生物膜技术:工作原理不同:MBR为活性污泥法+膜分离。
MBR(膜生物反应器)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以高抗污染FR—MBR膜组件取代二沉池(或濯水器)在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
MBBR为生物膜法。
MBBR(载体流动床移动床生物膜反应器),其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,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,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的核心就是增加填料,独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。
附着生长的微生物可以到达很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍,降解效率也因此成倍提高。
有机物的去除方面:两种工艺对COD、BOD.氨氮都有较高的去除率。
高抗污染FR-MBR膜依靠的是其较高的污泥负荷,MBBR工艺依靠的是其填料上的生物膜。
MBBR一体化污水处理设备
MBBR一体化污水处理设备引言概述:MBBR一体化污水处理设备是一种先进的污水处理技术,通过生物膜反应器的运作,能够高效地去除污水中的有机物和氮磷等污染物。
本文将从五个大点出发,详细阐述MBBR一体化污水处理设备的工作原理、优势、应用范围、维护保养以及发展前景。
正文内容:1. 工作原理1.1 MBBR一体化污水处理设备采用生物膜反应器技术,通过在反应器内引入特殊的载体,在载体表面形成大量微生物膜,这些膜能够吸附并降解污水中的有机物。
1.2 在反应器内,微生物膜通过吸附和降解有机物,同时也能够去除污水中的氮磷等营养物质,从而实现对污水的净化处理。
1.3 MBBR一体化污水处理设备还可以与其他处理设备(如沉淀池、曝气池等)联合使用,进一步提高处理效果。
2. 优势2.1 MBBR一体化污水处理设备具有处理效率高、占地面积小的优势,能够在有限的空间内实现高效的污水处理。
2.2 由于采用了生物膜反应器技术,MBBR一体化污水处理设备对水质变化的适应能力强,能够在不同水质条件下稳定运行。
2.3 MBBR一体化污水处理设备的运行成本低,维护保养简便,对操作人员要求相对较低。
2.4 与传统的活性污泥法相比,MBBR一体化污水处理设备不易产生污泥膨胀问题,处理效果稳定可靠。
3. 应用范围3.1 MBBR一体化污水处理设备广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等大型污水处理系统中,能够处理大量的污水。
3.2 MBBR一体化污水处理设备也适合于农村地区、小型企业等场所,由于其占地面积小、运行成本低的优势,能够满足这些地区和企业的污水处理需求。
4. 维护保养4.1 MBBR一体化污水处理设备需要定期检查和清洗微生物载体,以保证其正常运行。
4.2 运行过程中,需要监测水质指标,及时调整运行参数,确保处理效果达到标准要求。
4.3 定期对设备进行维护保养,检查设备的运行状态,及时更换损坏的部件,延长设备的使用寿命。
5. 发展前景5.1 随着环境保护意识的提高和污水处理要求的加强,MBBR一体化污水处理设备将会得到更广泛的应用和推广。
试论“MBBR+臭氧生物活性炭”技术在石油化工废水中的应用
高 新 技 术
Ch i n a Ne w Te c h n o l o z i e s a n d Pr o d u c t s
试论“ MB B R + 臭氧 生物 活性炭” 技术 在石油化工废水中的应用
孔 德 英 白新 安
( 深圳 市深水海纳水务有 限公 司, 广 东 深圳 5 1 8 0 0 0 )
成熟 。石化废 水通 常 采用 传统 A 工艺处 理有 机物 及氨氮 , 该
图 1回用循 环 水补 充水 水质 指标
工艺运行简便操 作灵活 、 能耗 低 , 构筑物少 , 对氨氮 的去 除非 常有效 。 2进 水水 质 及 回用水 质 2 . 1进水 水质 石 油化 工 废水 进 水 水 质指 标 如 下 ( 见
摘 要: 石 油化 工废 水 回用是 石 油化 工厂 环境 污 染 治理 工作 中的 一 大难 题 , 石 油化 工废 水 回用不但 资 源化被 利 用 , 而且成 为 节水 资 源 , 减 少环 境 污染的 一个 重要 途 径。 综合评 述 了石 油化废 水 的特 性 , 深度 处理 方 式 , 处 理技 术及 工 艺 , 并 对各 处理技 术
进 行 比较 和分 析评 价 。石 油化 工废 水深度 处理 效果 直接 关 系到 生态环 境和 经 济持 续发展 , 社 会各 界 对石 油化 工废 水的 深度
处理 回用 极为 并 注 , 它是 一 项难度 极 大 的技 术课题 。 关 键词 : 石 油化 工废 水 ; 废水 处理 ; 应用
污染 物名称 m 出水 承质 8 " - ' 8 5 污 称 出 水水 质 ≤3 浊度 ( N r u ) 总 碗室 ( 以 ∞ 计)
C OD e r( m g/L )
MBBR工艺提升化工废水生化处理能力的应用研究
1 试 验 部 分
1 . 1 废水 水量 、 水 质 及 其 分 析 测 定 方 法
废水 源于化 工生 产废水 、 循 环 水 系 统 排水 和部 分 生 活 废 水 , 其 成 分 复杂 , 主要 含 有 挥 发 酚 3 0 0 ~2 0 0 0
关 键词 : MB B R; 化 工废水 ; 生化处 理 ; 升级 改造 ; C O D 中图分 类号 : TQO 8 5 文献 标志码 : A 文章编 号 : 1 6 7 4 - 3 5 8 X( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 7 6 — 0 4
中 国长 三角地 区某 化工 厂地处扬 子 江边 , 生 产废水 成 分复 杂 , 主要 特点 是 废水 有 机 物浓 度 高 , 部分 装 置 C OD > 1 5 0 0 0 mg / L; 毒性 大 , 废水 中含 有氯苯 、 硝基 苯 等苯环 类 化合 物. 之 前 的“ 接触 氧 化 与活 性 污泥 组合
生化 系统 出水 C OD 质 量 浓 度 分 别 小 于 1 0 0 mg / L和 1 2 0 mg / L, 达 到 了试 验 的 预 期 要 求. 在控 制 原
水C OD 的条 件 下 , MB B R 工 艺可 以在 不增 加 建 筑 物 的基 础 上 , 有 效提 升 化 工厂 废 水 生 化单 元 的 C OD去 除能 力 , 稳定 达到较 高 的排放标 准.
密度 聚 乙烯 或 聚丙烯 改性制 造 , 质 量浓度 为 0 . 9 6 g / L左右 ( 挂膜 后接 近于 1 g / I ) , 在水 中易 于流态 化. 当曝
气 充 氧时 , 气泡 的上升 浮力推 动悬 浮的填 料和周 围的水 体 流动并 相互作 用 , 填 料及 生物膜 体被 充分 地搅拌 于
污水处理A2O丶MBR和MBBR污水处理工艺对比分析
一丶污水处理工艺选择概述污水处理工艺的选择是根据污水进水水质、出水标准、污水处理厂规模、排放水体的环境容量,以及当前的经济条件、管理水平、自然条件、环境特点等因素综合分析研究后确定的。
各种工艺有其各自的特点及适用条件,应结合当地的实际情况、项目的具体特点而定。
污水处理厂工艺选择原则如下:①工艺性能先进性:工艺先进而且成熟,流程简单,对水质适应性强,出水达标率高,污泥生成量少且易于处理、处置;②高效节能经济性:耗电量小,运行费用低,投资省,占地少;③运行管理适用性:运行管理方便,设备可靠,易于维护;④文明生产安全性:重视环境,控制噪声,防治臭气,创造文明生产条件。
根据水质分析的结果,本工程进水水质浓度偏高,BOD5/CODcr=0.2、BOD5/TN=2.1、BOD5/TP=20,需要使用强化脱氮除磷工艺根据对各项污染物去除率的要求,表明污水处理厂需釆用强化生物处理工艺,但生物处理工艺在满足常规去除CODcr和BOD5以及SS的同时,必须具备除磷脱氮的功能。
通过对国内外釆用脱氮除磷工艺的污水厂设计参数和运行经验,釆用适宜的除磷脱氮污水生物处理工艺,对表中污染物的去除是能够得到保证的。
本工程进水的TP浓度较高,根据国内外污水处理厂的运行经验,高浓度的TP完全依赖于生物除磷是有风险的。
为保证污水稳定的达标排放,本工程增设化学辅助除磷设施,与生物除磷相结合以强化除磷效果,达到污水排放标准。
本工程进水中的SS浓度较高(以无机颗粒为主),如果不进行预处理,其对后续的生化处理系统影响非常大,所以应采取适当的预处理措施以降低进水中的悬浮物浓度。
根据以上分析,本工程污水处理工艺必须考虑加强除磷脱氮的工艺。
根据水质条件分析,本项目污水较适合使用生物脱氮除磷工艺。
目前国内应用的二级污水处理工艺主要包括A2/O、MBR与MBBR等,本报告将对这几种处理工艺进行介绍,并进一步比选出本工程的推荐工艺。
1. A2/O工艺概述A2/O是根据微生物的特性而研究的最典型也最原始的除磷脱氮工艺。
MBBR工艺提升炼油废水生化处理能力的应用研究
la ok c n et n l cie ld e C S po es s d np t l m f eyw s wae s enu d tdb ods c , o v ni a at u g ( A ) rc s ue e oe ri r at t h e p a y h o vs i r u en e ra b e mo ig e o l boeco( B )T ersl dc t t th ae u l etdb B e e a vn db fm ira t MB R . h ut i iae h ew t q ai t a yMB R ib t rh n b ii r e sn t a r y tr e s t t
度石 油类 和 C OD的冲 击 )进 行考 察 。
l3试 验参 数控 制 - MB R 造将 生 化段2 B 改 池投  ̄MB 填料 , 验 B BR 试
期间水温 :2 - 5 83 ̄ C,控制p H:73 76 . .,硝化消耗碱 , ~
视p H变化适量 补充纯碱 。水量初 期10 10m3 ,后 0 ̄ 2 / h 期 提 升 10 10I3 ,DO前期 控制 2 4mgL 2 ~ 5 I/ 1h - /,后
wa twae COD ; se tr; NH3 ; g ra i a o k 一 h hog ncl ds c N i o h
某 石化 公 司炼 油 污水 处理厂 建于 19 , 9 6年 采用
单元 的污 水含 油量低 于 2~ 0mgL 则 有望 能够 保 0 3 /, 证生 化系 统 的稳定运 行 ,出水稳 定达 标 。但 是 由于 环保 排放 政策 的严格 要求 ,近期 该公 司炼 油废 水 的 排放 被要 求达 到 以下排 放标准 :C D 6 /、 O 0mgL 氨氮 5mgL /、石油类 5 / 原污 水 处理 系统 L。 mg 需要 进行 升级 改造 。
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。
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。
污水处理工艺流程分析膜生物反应器(MBBR)在中水回用中的应用及效果
污水处理工艺流程分析膜生物反应器(MBBR)在中水回用中的应用及效果随着全球水资源的日益减少和环境保护意识的增强,中水回用作为一种可持续的水资源利用方式逐渐受到广泛关注。
在中水回用领域,污水处理工艺是至关重要的一环。
本文将重点分析膜生物反应器(MBBR)作为一种先进的污水处理工艺在中水回用中的应用及效果。
一、膜生物反应器(MBBR)的工艺流程分析膜生物反应器(MBBR)是一种基于生物附着生物膜技术的污水处理工艺,其工艺流程主要包括污水进水、生物反应器、膜过滤和处理水出水等阶段。
1. 污水进水阶段:污水通过管道进入膜生物反应器,污水中的悬浮物、有机物等被生物膜吸附。
2. 生物反应器阶段:在生物反应器中,通过微生物的附着和生长,对污水中的有机物和氮、磷等进行降解转化。
同时,通过搅拌设施的作用,保持生物膜的活性和均匀性。
3. 膜过滤阶段:经过生物反应器处理后的污水进入膜过滤单元,通过膜孔隙的作用,将水中的微生物、悬浮物、胶体等截留在膜表面,使得出水更加清澈。
4. 处理水出水阶段:经过膜过滤的污水,经过消毒等后续处理,得到符合中水回用标准的处理水。
二、膜生物反应器(MBBR)在中水回用中的应用效果1. 高水质处理:膜生物反应器(MBBR)工艺能够有效去除污水中的悬浮物、有机物和氮磷等污染物,处理后的水质稳定且符合中水回用标准。
2. 减少对自然水资源的依赖:通过中水回用,可以减少对自然水资源的开发,提高水资源利用效率,实现可持续发展。
3. 节约能源和减少碳排放:膜生物反应器(MBBR)工艺相比传统的污水处理工艺,具有能耗低、占地面积小等优势,能有效节约能源和减少碳排放。
4. 灵活性强:膜生物反应器(MBBR)工艺可以根据实际需要进行灵活的工艺设计和调整,适用于不同规模和处理要求的中水回用项目。
总结:膜生物反应器(MBBR)作为一种先进的污水处理工艺,在中水回用中具有广泛的应用前景和良好的效果。
通过对膜生物反应器(MBBR)工艺流程的分析,可以更好地理解其在中水回用中的应用方式,并认识到其对水资源利用和环境保护的重要贡献。
MBBR与活性污泥法用于石化废水回用的比较研究
MBBR与活性污泥法用于石化废水回用的比较研究
MBBR与活性污泥法用于石化废水回用的比较研究
实验对生物浮动床(MBBR)和活性污泥法两种工艺进行了比较.当水力停留时间为8 h时,MBBR中的COD去除率和NH3-N去除率比活性污泥法分别增加了14.83%和25.66%;在MBBR中,气由水底上升,从填料空隙中穿过,由于填料的切割作用使大气泡被切割成无数的小气泡或微小气泡,加大了气液的接触面积,从而提高了氧的利用效率.综合比较两种工艺,MBBR由于能够附着大量微生物使得废水中活性污泥浓度达到6g/L,远远大于活性污泥工艺(1~3.0 g/L),因而在抗负荷冲击等方面优于活性污泥法.
作者:刘凤喜李志东李娜刘丹 Liu Fengxi Li Zhidong Li Na Liu Dan 作者单位:刘凤喜,李志东,Liu Fengxi,Li Zhidong(大连市环境科学设计研究院,辽宁,大连,116023)
李娜,Li Na(沈阳师范大学实验中心,辽宁,沈阳,110034)
刘丹,Liu Dan(东京大学大学院工学系研究所,日本,东京,113-8656)
刊名:环境科学与管理英文刊名:ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT 年,卷(期):2007 32(12) 分类号:X703 关键词:生物浮动床石化废水水力停留时间冲击负荷通气量。
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行少的环保措施之一。
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,即挪动床生物膜反应器(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:起首,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,接受传统的活性污泥法处理难以适应。
而MBBR工艺接受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状况。
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息增加。
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工艺的反应器接受了挪动床生物膜,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,通过调整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工艺还能够依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工艺成为一种抱负的污水处理工艺选择。
MBBR一体化污水处理设备
MBBR一体化污水处理设备一、引言MBBR一体化污水处理设备是一种高效、节能、环保的污水处理设备,广泛应用于城市生活污水、工业废水和农村污水处理领域。
本文将详细介绍MBBR一体化污水处理设备的工作原理、主要组成部分、优势特点以及应用案例。
二、工作原理MBBR一体化污水处理设备采用了一种先进的生物膜技术,即悬浮载体生物反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,简称MBBR)。
其工作原理是通过将特制的悬浮载体投入到生物反应器中,形成一层生物膜,利用微生物附着在载体表面进行有机物降解和氮、磷去除的过程。
三、主要组成部分1. 生物反应器:由槽体、进水口、出水口、悬浮载体填料等组成,用于容纳悬浮载体和进行生物降解反应。
2. 曝气系统:通过曝气装置向生物反应器中供氧,提供微生物生长所需的氧气。
3. 混合系统:用于保持悬浮载体的悬浮状态,促进载体与废水的充分接触。
4. 污泥回流系统:将部分处理后的污泥回流到生物反应器中,增加微生物的附着量,提高处理效果。
5. 水力系统:包括进水管道、出水管道和排泥管道,用于引导污水的流动和排除废泥。
四、优势特点1. 高效处理:MBBR一体化污水处理设备采用生物膜技术,具有较大的比表面积,可以容纳大量微生物,提高有机物降解和氮、磷去除效率。
2. 节能环保:MBBR一体化污水处理设备采用曝气系统供氧,相比传统活性污泥法,曝气能耗更低,减少了能源消耗和二氧化碳排放。
3. 灵活性强:MBBR一体化污水处理设备可以根据实际水质和处理要求进行调整,适用于不同规模和类型的污水处理工程。
4. 占地面积小:MBBR一体化污水处理设备具有紧凑的结构设计,占地面积小,适合于城市等空间有限的地区。
5. 运行成本低:MBBR一体化污水处理设备不需要额外的化学药剂,降低了运行成本和化学品的使用量。
五、应用案例1. 城市生活污水处理:某城市的生活污水处理厂引进了MBBR一体化污水处理设备,通过对污水进行生物膜降解,有效去除了有机物和氮、磷等污染物,提高了出水水质,达到了国家排放标准。
MBBR工艺在石油化工废水处理中的应用
MBBR工艺在石油化工废水处理中的应用在石油化工行业,废水处理一直是一个重要的环境问题。
传统的废水处理方法往往存在处理效果不佳、能耗高、占地面积大等问题。
为了解决这些问题,我所在的公司采用了最新的MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor,移动床生物膜反应器)工艺进行废水处理。
MBBR工艺是一种新型的生物处理技术,通过在反应器中加入大量的生物膜载体,提高生物膜的比表面积,从而提高废水处理效果。
该工艺具有处理效果好、耐冲击负荷、占地面积小、能耗低等优点。
我们公司在应用MBBR工艺进行石油化工废水处理时,遇到了一些挑战。
石油化工废水中含有大量的有机物和难降解物质,这对MBBR工艺的处理效果提出了更高的要求。
为了解决这个问题,我们在MBBR反应器中加入了特殊的生物膜载体,这种载体具有很强的吸附和降解能力,能够有效地去除废水中的有机物和难降解物质。
MBBR工艺的占地面积小,能耗低的特点也给我们公司带来了很大的经济效益。
传统的废水处理方法往往需要大面积的占地面积和大量的能耗,而MBBR工艺则可以大大减少占地面积和能耗,这使得我们在废水处理方面能够节省大量的成本。
总的来说,MBBR工艺在石油化工废水处理中的应用取得了显著的效果。
通过实际应用,我们发现MBBR工艺具有处理效果好、耐冲击负荷、占地面积小、能耗低等优点,是一种十分适合石油化工废水处理的工艺。
我们相信,随着MBBR工艺的进一步研究和应用,它将在未来的石油化工废水处理中发挥更大的作用。
重点和难点解析:1. 特殊的生物膜载体在MBBR工艺中,特殊的生物膜载体起着至关重要的作用。
这种载体不仅能够提供大量的生物膜附着面积,还能对废水中的有机物和难降解物质进行有效的吸附和降解。
在实际应用中,我们发现,选择合适的生物膜载体是至关重要的。
我们需要根据废水的具体成分和性质,选择具有良好吸附和降解能力的生物膜载体。
例如,对于含有大量油脂的废水,我们可能会选择具有疏水性的生物膜载体,以便更好地去除油脂。
一体化mbbr污水处理工艺
一体化mbbr污水处理工艺一体化MBBR污水处理工艺是一种高效、稳定、节能的污水处理技术,广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及农村污水处理等领域。
该工艺采用了一体化的设计,将生物膜法和悬浮填料法相结合,具有较高的处理效率和较小的占地面积。
工艺原理:一体化MBBR污水处理工艺主要通过生物膜法去除污水中的有机物和氨氮,同时利用悬浮填料增加生物膜的附着面积,提高处理效率。
污水经过预处理后,进入一体化MBBR反应器,反应器内填充大量的悬浮填料,形成大面积的生物膜。
污水在填料的表面形成生物膜,有机物被生物膜中的微生物降解,同时氨氮被微生物氧化成硝酸盐。
经过一段时间的处理,污水中的有机物和氨氮得到有效去除,达到排放标准。
工艺特点:1. 高效处理:一体化MBBR污水处理工艺采用了高效的生物膜法,能够有效去除污水中的有机物和氨氮。
与传统的活性污泥法相比,处理效率更高。
2. 稳定性强:一体化MBBR工艺中的生物膜具有较强的附着性和抗冲击负荷能力,能够适应不同水质和负荷变化,保持稳定的处理效果。
3. 占地面积小:一体化MBBR工艺采用了悬浮填料,增加了生物膜的附着面积,使得单位面积的处理能力大大提高,减小了占地面积。
4. 运行成本低:一体化MBBR工艺不需要额外的污泥回流系统,减少了能耗和设备维护成本,节约了运行成本。
5. 适应性广:一体化MBBR工艺适用于不同规模和水质的污水处理,可以灵活调整反应器的数量和填料的种类,满足不同项目的需求。
工艺应用:一体化MBBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及农村污水处理等领域。
具体应用包括但不限于:1. 城市污水处理厂:一体化MBBR工艺可以处理城市污水中的有机物和氨氮,提高排放水质,减少对环境的污染。
2. 工业废水处理厂:一体化MBBR工艺适用于工业废水中有机物和氨氮的去除,可以满足不同行业的处理需求。
3. 农村污水处理:一体化MBBR工艺适用于农村地区的污水处理,可以解决农村地区污水处理设施占地面积大、运行成本高的问题。
MBBR工艺在污水处理厂改造中的应用研究
MBBR工艺在污水处理厂改造中的应用研究摘要:近年来,随着城市规模的不断扩大,社会各界对环境保护的关注度日渐增高。
城市污水处理厂作为环境治理的重要组成部分之一,现阶段的污水处理设备以及工艺已经难以满足污水处理的要求,急需对其升级改造。
本文简单阐述了MBBR工艺的原理及特点,并结合实例分析其在污水处理厂改造中的应用,为相关工作者提供参考借鉴。
关键词:MBBR工艺;污水处理厂;升级改造1引言为了保障城市居民的用水安全,污水处理厂发挥了巨大的作用。
但以目前污水处理厂的处理工艺来看,仍较容易受到客观因素的影响,存在脱氮除磷工作效率低、污水处理稳定性差等问题。
MBBR工艺本身具有操作便捷、管理维护方便、投入成本低等优势,逐渐成为城市污水处理厂升级改造的首选技术。
因此,研究分析MBBR工艺在污水处理厂改造中的应用具有重要的现实意义。
2 MBBR工艺的内涵移动床生物膜反应器(MBBR)作为一种高效的污水处理工艺,在对污水处理过程中,具有操作简单、无需扩大污水处理厂反应器容积等优势,可以快速、低成本的实现污水处理厂污水处理工艺的升级改造,特别适用于一些中小城市的生活和工业污水处理。
在实际应用阶段,MBBR工艺利用了生物膜法的工作原理,不仅具有活性污泥法的优势,而且还解决污水处理厂传统工艺中存在的问题。
MBBR工艺所选用的生物填料本身与水的比重相近,只需要对其进行轻轻搅拌,就可以实现随着水分的流动而自由运动。
在污水厂实际应用过程中,通过向反应器中加入一定数量的生物填料,以作为水中微生物生长的载体,就可以提高污水处理厂处理长泥龄硝化菌等微生物的能力。
大量的微生物聚集在悬浮生物填料上,会连接组成具有一定厚度的生物膜,使得反应器当中的生物量快速增长,利用微生物本身对污水当中的杂质进行分解,来提高污水处理系统抗冲击负荷能力,不仅提高了污水处理的效率,而且还确保了污水处理的稳定性。
3 MBBR工艺的特点3.1 填料载体特殊MBBR工艺所选用的生物填料,本身虽然颗粒比较小,但是比表面积很大,可以吸纳比较多的污染物,具有高容积、高负荷、不占用空间的特点。
MBBR工艺在污水处理厂升级改造中的应用
MBBR工艺的恢复能力分析 2009年12月初几天系统因为接纳了不明黑水,进水各项指标超高,尤其是氨氮,对微生
物有一定的抑制作用,使得出水氨氮也超标。现场发现情况及时采取措施,调整了曝气和进水 量,在短短一周内就恢复了处理能力,出水达标。需要指出的是,此次水力事件发生时正遇上 降温天气,污水厂生物池水温已经降到了1212。08年11月28日到12月6日的氨氮实际检测 数据如下图9。
2009水业高级技术论坛
图9水力事件时氨氮去除效率图
在遭遇水力事件时,悬浮填料能够保留大量微生物,保持较高的生物活性,并能够快速恢 复处理能力。 3结论与展望 (1)MBBR工艺抗冲击负荷的能力非常强,实际工程中能够抗击较大的水量负荷,而保持 稳定的处理效果。 (2)通过投加新型生物悬浮填料,能将原普通活性污泥法A2/O工艺简单改造成为活性污 泥.MBBR复合生物处理工艺,在冬季水温低时,对氨氮有较高的去除效果,可以保证氨氮的达 标排放。 (3)活性污泥.MBBR复合生物处理工艺具有典型生物膜法及A2/O工艺的特点,投加填料 的好氧池内有效生物量巨大,其耐受低温、抗冲击负荷及脱氮效果较单一的活性污泥法更强。 投加新型填料改造的A2/O工艺的研究深入发展与技术运用,对我国现有的污水处理厂挖潜改造 具有重大的现实意义,必将有助于我国污水处理水平的提高,势必推动我国环境保护事业的发 展和技术进步,为实现我国水资源的可持续发展,创造不容忽视的环境效益、经济效益和社会 效益。 目前,芦村污水处理厂三期改造都已完成,MBBR工艺稳定运行中。
2009水业高级技术论坛
曝气装置,其主要作用是降解有机物,去除COD、硝化以及磷的吸收
图2挂膜后填料(SPR-I型1
图3膜面生物图的应用效果 芦村污水处理厂改造分三期进行,首先改造的是原有:期工程,选取了其中3号池进彳亍改
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( .ntueo ai ni n na Sin eD s n& R sac ,D i 0 3 hn ; 1 Istt f l a E vr metl cec ei i D n o g eerh a a 16 2 ,C ia l n 1
维普资讯
第3 2卷第 1 2期
20 0 7年 1 2月
环境科学与管理
ENV RONM ENTAL Cn I S NCE ND Ⅳ A AGEM ENT
Vo 2 k 3 Nn 1 2 De .2 o c O 7
文章编 号 :6 3—1 1 ( 07)2— 1 7— 4 17 22 20 1 0 2 0
摘
要: 实验 对 生物 浮动 床 ( B 和 活性 污 泥 法 两 种 工 艺 进 行 了 比较 。 当 水 力 停 留 时 间 为 8h时 , B 中 MB R) MB R
的 C D去 除率和 N 3 O H 一N去除率 比活性污泥法分别增加 了 1.3 和 2 .6 ; MB R中, 由水底 上升 , 48% 56% 在 B 气 从 填料 空隙 中穿过 , 由于填料 的切割作 用使 大气泡被 切割 成无数 的小气 泡或微 小气 泡, 大 了气液 的接 触 面积 , 加
2 Ex e me t lC n e fS e y n r l i e t . p r n a e tro h n a g No ma Un v mi i y,S e y n 0 4,C i a; h n a g1 0 3 1 hn
3 E g er gReerhIs tt, o y nvri ,T k o13—85 , a a ) . n i e n sac ntue T k oU i s y oy 1 n i i e t 6 6 Jp n
关 键 词 : 物 浮动 床 ; 化 废 水 ; 力 停 留 时 间 ; 击 负荷 ; 气 量 生 石 水 冲 通
中图分类号 : 73 X 0
文献标识码 : A
Su y o mp rs n o er c e c lW a twae y M BBR n P t d n Co aio fP to h mia se trb a d AS
Absr c : h s e p rme tc mp r d mo i g b d b o l r a trwi c v l d e p o e s W h n HRT i h, C t a t T i x e i n o a e v n e i f m e c o t a t e su g r c s . i h i e s 8 OD e — r mo v n ae a d NH3一N r mo i g r t fMB ig r t n e v n e o BR r e p c ie y 1 8 % a d 2 . 6% mo e t a a r d c d b P;T e g s a a e r s e t l 4. 3 v n 5 6 r h n t tp o u e y AS h h a i e r t t rb t rs s f m e wae ot m ,p s e r u h fo t efl n n t e g p,l r e a r u b e r i i e n o s l o c o o e u o h o a s s t o g r m l g i h a h h i i a g i b b lsa e dv d d i t ma l rmi r n s d e t h n iin o a r r ma e a si e MB o t e i cso fc ri t r l n t BR t e r s l o u me t t n o n ef c a u f c r a b t e n a ra d l u d, e i h wi t e u t fa g n ai f t r i l r e a e e w e i n i i h h o i a s a q t u o i r v h t ia i n e i in y o e o y e .Asa wh l h s t mp o e t e u l t f ce c ft x g n i z o h o e,b c u e o r a u e fb o s r wn o a re tr— e a s f e tn mb ro ima sg g o n c ri rmae i
a ,w oecn e t t na u t t 6/ eMB R, a oeta a o A P 1— . / ) t a t ne aaie e l h s o cnr i mo n g L i t B fr r h nt t f S ( 3 0g L .I h ss grcpct sr— s ao so nh m h o r i
MB R与活 B 性污泥 用于石化废 水 回用 的比较研 究 法
刘凤喜 李志 东 , , 李娜 刘丹 ,
(. 1 大连市环境科学设计研究院 , 辽宁 大连 162 ; . 阳师范大学实验中心 , 1 32 沈 0 辽宁 沈阳 10 3 ; 10 4
3 东京大学大学院工学 系研究所 ,3 东京 13— 66) . 1本 1 85
从 而 提 高 了氧 的 利 用效 率 。 综 合 比较 两种 工 艺 , B R 由 于 能 够 附 着 大 量 微 生 物 使 得 废 水 中 活 性 污 泥 浓 度 达 M B
到 6r Байду номын сангаас 远远 大于活性 污泥工艺( — . L , /L 1 3O ) 因而在抗 负荷 冲击等方 面优于活性污泥法。