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眾邁MBR污水處理技術(shù)

時間:2023/6/20閱讀:490
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眾邁MBR污水處理技術(shù)

目前常用的處理技術(shù)為一體化MBR膜處理裝置,再使用時格柵長時間過濾,表面堆積較多垃圾,需要及時清理,防止污泥將格柵堵塞,提出一種集成MBR生活污水處理一體化設(shè)備。

MBR這種處理廢水的體系是由“膜分離技巧"和“生化處理技巧" 聯(lián)合起來的。運用一體式膜生物反應(yīng)器試驗裝備解決生活污水,結(jié)果出水水質(zhì)穩(wěn)固優(yōu)于生活雜排水回用規(guī)范。

 MBR這種處理廢水的體系是由“膜分離技巧"和“生化處理技巧" 聯(lián)合起來的。運用一體式膜生物反應(yīng)器試驗裝備解決生活污水,結(jié)果出水水質(zhì)穩(wěn)固優(yōu)于生活雜排水回用規(guī)范。某污水處置廠運用MBR工藝,進水水邊變動幅度比較大,但是其出水水質(zhì)平穩(wěn),基本能達到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)的規(guī)定。現(xiàn)在MBR技術(shù)重點用于中水回用、市區(qū)污水、工業(yè)污水、糞便污水處置、輕污染飲用水凈化等區(qū)域。


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眾邁MBR污水處理技術(shù)

 MBR在污水處理中的應(yīng)用

在這十年中,MBR體系已經(jīng)在解決我們生活中的污水、醫(yī)院中的廢水、垃圾在滲出的液體、工業(yè)廢水和所有濃度比較高、不容易降解的工業(yè)廢水在發(fā)揮了重要作用。MBR需實行預(yù)處理,大多數(shù)是與其他工藝相聯(lián)合的形式。

 MBR-厭氧/缺氧交替工藝

交替式厭氧/缺氧-膜生物反應(yīng)器(A-A/A-M)工藝可提高生活污水脫氮除磷效果。該工藝由一個交替缺氧/厭氧反應(yīng)池和內(nèi)置膜過濾單元的好氧池組成。通過好氧池底部回流污泥流向的改變,使得兩個獨立反應(yīng)器(A和B)內(nèi)依次形成缺氧和厭氧環(huán)境,實現(xiàn)同步厭氧釋磷、缺氧反硝化脫氮,及好氧吸磷、硝化、去除BOD等過程。好氧反應(yīng)器進行連續(xù)曝氣減緩膜污染的進程,延長清洗周期。該工藝對COD、TN、TP的平均去除率分別達到93%、67.4%和94.1%。

 A2/0 + MBR工藝

A2/0+MBR技術(shù)是把過去的A2/0技術(shù)與MBR技術(shù)相結(jié)合,使它們的優(yōu)點相互彌補,相互配合,能夠有效的排除主要污染物質(zhì)。A2/0+MBR體系中發(fā)生的高污泥濃度不但減少了水力停留時間,且具有同步硝化反硝化、反硝化除磷等階段,就說是在C/N較低的前提下,也能確保優(yōu)良的脫氮除磷效應(yīng)。運用A2/0+MBR工藝處置市區(qū)污水,試驗證明:MBR池的污泥濃度最高達8.2g/L,CODCr、TN與氨氮的去除率分別達93.0%、78.5%和94.7%。

PAC-MBR工藝(粉末活性炭-膜生物反應(yīng)器)

PAC-MBR組合工藝是指將PAC投加至MBR污泥混合液中污泥絮體以PAC顆粒為骨架,吸附和絮凝污泥混合液中微細膠體、胞外聚合物EPS(Extraeelluar Polymeric substanees )、溶解性有機物等,使污泥顆粒粒徑變大,抗壓能力增強,膜面沉積層孔隙率提高,壓密性降低,從而降低膜過濾阻力和膜污染程度,提高膜通量。同時,由于PAC污泥絮體的吸附和生物降解作用協(xié)同,形成生物活性炭,使有機污染物降解去除率得到提高,PAC得以再生。MBRPA和MBR工藝處理生活污水的對比實驗,結(jié)果表明,由于PAC的存在大大改善了膜污染狀況,從而延長了膜清洗周期。

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1、 MBR膜材質(zhì)

A、高分子有機膜材料: 聚烯烴類、聚乙烯類、聚丙烯腈、聚砜類、芳香族聚酰胺、含氟聚合物、聚氯乙烯(PTFE)等。

有機膜成本相對較低,造價便宜,膜的制造工藝較為成熟,膜孔徑和形式也較為多樣,應(yīng)用廣泛,但運行過程易污染、強度低、使用壽命短。

B、無機膜 :是固態(tài)膜的一種,是由無機材料,如金屬、金屬氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、無機高分子材料等制成的半透膜。

目前在 MBR 中使用的無機膜多為陶瓷膜,優(yōu)點是:它可以在 pH = 0~14、壓力 P<10MPa 、溫度 <350 ℃的環(huán)境中使用,其通量高、

能耗相對較低,在高濃度工業(yè)廢水處理中具有很大競爭力;缺點是:造價昂貴、不耐堿、彈性小、膜的加工制備有一定困難。

2、 MBR膜孔徑

MBR 工藝中用膜一般為微濾膜( MF )和超濾膜( UF ),大都采用 0.1~ 0.4 μ m 膜孔徑,這對于固液分離型的膜反應(yīng)器來說已經(jīng)足夠。

微濾膜常用的聚合物材料有:聚碳酸酯、纖維素酯、聚偏二氟乙烯、聚砜、聚四氟乙烯、聚氯乙烯(PTFE)、聚醚酰亞胺、聚丙烯、聚醚醚酮、聚酰胺等。

超濾常用聚合物材料有:聚砜、聚醚砜、聚酰胺、聚丙烯腈( PAN )、聚偏氟乙烯、纖維素酯、聚醚醚酮、聚亞酰胺、聚醚酰胺等。

3、 MBR膜組件

為了便于工業(yè)化生產(chǎn)和安裝,提高膜的工作效率,在單位體積內(nèi)實現(xiàn)最大的膜面積,通常將膜以某種形式組裝在一個基本單元設(shè)備內(nèi),在一定的驅(qū)動力下,完成混合液中各組分的分離,這類裝置稱為膜組件( Module )。

工業(yè)上常用的MBR膜組件形式有五種:

板框式( Plate and Frame Module )、螺旋卷式 (Spiral Wound Module)、圓管式 (TubularModule) 、

中空纖維式 (Hollow Fiber Module) 和毛細管式(Capillary Module)。前兩種使用平板膜,后三者使用管式膜。

圓管式膜直徑>10mm; 毛細管式- 0.5~10.0mm ;中空纖維式<0.5mm> 。

MBR 工藝中常用的膜組件形式有:板框式、圓管式、中空纖維式?!?/span>

A、板框式:

是 MBR 工藝最早應(yīng)用的一種膜組件形式,外形類似于普通的板框式壓濾機。優(yōu)點是:制造組裝簡單,操作方便,易于維護、清洗、更換。缺點是:密封較復(fù)雜,壓力損失大,裝填密度小。

B、圓管式:

是由膜和膜的支撐體構(gòu)成,有內(nèi)壓型和外壓型兩種運行方式。實際中多采用內(nèi)壓型,即進水從管內(nèi)流入,滲透液從管外流出。膜直徑在 6~24mm 之間。圓管式膜優(yōu)點是:料液可以控制湍流流動,不易堵塞,易清洗,壓力損失小。缺點是:裝填密度小。

C、中空纖維式:

外徑一般為 40 ~ 250 μm ,內(nèi)徑為 25 ~ 42μm 。優(yōu)點是:耐壓強度高,不易變形。在 MBR中,常把組件直接放入反應(yīng)器中,不需耐壓容器,構(gòu)成浸沒式膜 -生物反應(yīng)器。一般為外壓式膜組件。優(yōu)點是:裝填密度高;造價相對較低;壽命較長,可以采用物化性能穩(wěn)定,透水率低的尼龍中空纖維膜;膜耐壓性能好,不需支撐材料。缺點是:對堵塞敏感,污染和濃差極化對膜的分離性能有很大影響。

D、MBR 膜組件設(shè)計的一般要求:

a、對膜提供足夠的機械支撐,流道通暢,沒有流動死角和靜水區(qū);

b、 能耗較低,盡量減少濃差極化,提高分離效率,減輕膜污染;

c、 盡可能高的裝填密度,安裝,清洗、更換方便;

d、 具有足夠的機械強度、化學(xué)和熱穩(wěn)定性。

膜組件的選用要綜合考慮其成本,裝填密度、應(yīng)用場合、系統(tǒng)流程、膜污染及清洗、使用壽命等。



膜優(yōu)點

MBR膜具有以下優(yōu)點:

1、占地面積小,節(jié)省空間:采用MBR工藝,可以大大提升活性污泥池的污泥濃度(生物菌群量),另不需要二沉池,所以可以大幅度地節(jié)約占地面積。

 2、出水水質(zhì)穩(wěn)定、透明度高:MBR膜能夠截留幾乎所有的微生物,尤其是針對難以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系統(tǒng)內(nèi)的生物相大豐富,活性污泥馴化、增量的過程大大縮短,處理的深度和系統(tǒng)抗沖擊的能力得以加強,出水水質(zhì)非常穩(wěn)定。

3、運行管理方便、維護簡單:傳統(tǒng)的好氧活性污泥處理工藝,在高污泥負荷的情況運行會出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行、出水不達標。而MBR工藝是用通過膜的抽吸來進行泥水分離,因此,污泥膨脹對于MBR出水的影響遠小于傳統(tǒng)工藝,因此運行管理非常方便。自動化程度高,維護簡單。

 4、泥齡長:膜分離使廢水中的大分子難降解成分,在體積有限的生物反應(yīng)器內(nèi)有足夠的停留時間,大大提高了難降解有機物的降解效率。反應(yīng)器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡下運行,只有很少量的剩余污泥排放。由于泥齡長,更加適合世代時間長的微生物生長,有利于去除廢水中難講解的有機物質(zhì)。

 5、動力消耗低:中空纖維膜所需的吸引壓力僅為-0.1~-0.4公斤/cm2左右,動力消耗低,一般不需要污泥回流。

6、抗沖擊性強:當(dāng)進水水量短時間內(nèi)有較大變化時,可以考慮短時間加大膜的通過流量以達到緩解沖擊的目的。當(dāng)進水水質(zhì)變化時,由于有較高的污泥濃度,在一定范圍內(nèi)也可以達到緩解沖擊的目的。

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