MBR工艺处理校园生活污水的工程应用
MBR法处理校园污水的应用研究

2 1 年 9月 01
文 章 编 号 :0 72 5 (0 1 0 - 9 -3 10 -83 2 1 )90 40 0
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黄江丽 , 马露 露
( 吉林化工学院 环境 与生物工程学院, 吉林 吉林 122 ) 30 2
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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口的增加和城市化进程的加快,污水处理与回用变得尤为重要。
传统的污水处理方法在处理效果和资源回收方面存在着一定的局限性,因此需要寻找一种更加高效和环保的方法。
膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)因其卓越的处理效果和适用性而被广泛应用于污水处理和回用工艺中。
MBR工艺的原理是将活性污泥和微孔膜结合起来,通过膜的过滤作用实现生物反应和物质分离的同时,有效地去除废水中的悬浮颗粒物和微生物。
相比传统的活性污泥法,MBR能够显著提高处理效果,实现高效净化。
MBR工艺还具有以下几个显著的优势:首先,MBR可以有效地去除污水中的悬浮固体物质和颗粒物,其膜的孔径通常在0.1-0.4微米之间,可以实现高度的固液分离效果。
这使得MBR能够对污水中的悬浮固体物质、沉降物和病原菌进行有效拦截,从而提高了水质的净化效果。
其次,MBR在去除有机物和氨氮方面表现出色。
膜生物反应器中活性污泥的浓度通常较高,因此其降解有机物和氨氮的能力更强。
此外,MBR还能够有效地去除有毒物质和微污染物,提高水质的安全性和净化效果。
另外,MBR工艺具有良好的稳定性和可控性。
传统的活性污泥处理方法容易受到外界环境影响,而MBR工艺中膜的作用可以有效隔离有害物质和微生物,降低污染物的外界输入。
这使得MBR工艺能够在不同环境条件下保持较好的性能和稳定性。
此外,MBR还具有良好的对污泥处理和资源回收的潜力。
MBR工艺中产生的污泥通常具有较高的浓度和较好的气味控制,方便后续的处理和处置。
此外,MBR工艺还可以实现对污泥的回收利用,通过适当的处理和后处理,污泥可以转化为肥料、生物质燃料等有用资源,实现循环利用。
在水资源有限和环保要求日益严格的背景下,MBR工艺在污水处理和回用中的应用前景广阔。
通过不断的研究和技术改进,MBR工艺在净化效果、稳定性、能源消耗和成本方面都有望有进一步的提升。
MBR工艺在污水处理中的工程应用

MBR工艺在污水处理中的工程应用摘要:近些年,污水对环境污染十分严重,严重影响到了人们的生活、河流及饮用水水源。
MBR膜被誉为污水处理界的“新星”,具有发展潜质。
MBR是膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。
超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。
膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化。
关键词:MBR工艺;污水处理工艺;污水处理厂设计随着经济建设的高速发展和城镇人口的不断增加,城市污水量相应增加,污染负荷也随之加剧。
2015年4月,国务院印发了《水污染防治行动计划》(水十条),其中第二条要求:强化城镇生活污染治理;敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。
膜生物反应器(MBR)作为一种新型、高效的污水处理与回用技术,受到国内外学者的广泛关注[1],下面针对陵水黎族自治县香水湾旅游度假区(A区)的污水处理工艺(MBR工艺)的工程应用进行详细分析。
一、MBR膜生物反应器工艺特点传统的生物脱氮除磷工艺(如A2O) 存在诸多问题, 如脱氮与除磷之间存在碳源竞争[2]。
而膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)是一种膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理技术:(1)是用膜组件取代活性污泥池中的二沉池。
(2)在生物反应器中保持高活性污泥浓度。
(3)通过保持低污泥负荷减少污泥量。
作为新兴的水处理技术,它首先利用生化技术降解水中的有机物,驯化优势菌类、阻隔细菌,然后利用膜技术过滤悬浮物和水溶性大分子物质,降低水浊度,达到排放标准。
膜生物反应器技术可广泛用于污水处理和中水回用等领域[3]。
二、MBR工艺的工程应用领域(1)现有城市污水处理厂的更新升级,特别是出水水质难以达标或处理流量剧增而占地面积无法扩大的水厂。
MBR工艺处理校园生活污水的工程应用

MBR工艺处理校园生活污水的工程应用作者:杨林洋刘月姣来源:《建筑与文化》2013年第08期【摘要】高校园区已经成为一个人口高度密集的社区,其日排放生活污水量相当大。
MBR是将生物处理与膜分离技术相结合而成的一种高效污水处理新工艺。
由于膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定。
MBR工艺处理校园生活污水,具有常规污水处理工艺无法比拟的优势,不仅可以节约宝贵的水资源,而且也对在国内高校中推广绿色生态校园,具有重要的意义。
【关键词】膜生物反应器;MBR;校园生活污水;污水处理随着高校的扩招,万人以上的高校已经非常普遍,高校园区已经成为一个人口高度密集的社区,其日排放生活污水量相当大,污水量的构成主要来自厨、卫、洗、浴。
如果能把这部分废水处理后循环利用,不仅可以节约宝贵的水资源,而且也对在国内高校中推广绿色生态校园,将具有重要的意义。
膜生物反应器工艺(MBR工艺)是现代膜分离技术与生物技术有机结合的一种新型废水生物处理技术,它利用膜分离装置将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质有效截留,替代二沉池,使生化反应池中的活性污泥浓度(生物量)大大提高,实现水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)的分别控制,将难降解的大分子有机物质截留在反应池中不断反应、降解。
因此,膜—生物反应器工艺通过膜分离技术大大提高了生物反应器的处理效率,与传统的生物处理工艺相比,具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质好且稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点,是目前在高浓度有机废水处理、中水回用处理等领域最有前途的废水生物处理技术之一。
一、MBR工艺概述膜生物反应器(Membrane Bio-reactor,简称MBR)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。
MBR工艺一般由膜分离组件和生物反应器两部分组成。
AAO-MBR生活污处理水工艺应用研究及运行分析

AAO-MBR生活污处理水工艺应用研究及运行分析摘要:随着人们生活用水量的不断增加,生活污水的种类也逐渐增多,并且成分也变得更加复杂,加之环境政策性约束越来越严,生活污水处理成为了一个重要的课题。
应用AAO-MBR工艺将生活污水全面处理,尽可能进行回收利用或达标排放,是生活污水处理工艺需要进一步研究的新课题。
本文主要围绕AAO-MBR生活污水处理工艺,研究污水处理应用中存在的问题和解决办法等内容,同时展开运行分析,保证整体污水处理效果良好,提高运行的稳定性、可靠性和经济性。
关键词:生活污水;AAO-MBR工艺;应用研究;运行分析引言:工业的发展带动经济的发展,经济的发展促进城市化进程的加快。
工业和城市用水量的逐渐增加,使得水资源更加紧缺。
工业企业生产伴生的耗水量和废水排放量大,污废水排放污染物的来源和成分相对复杂,水质的波动范围等问题,进一步加剧了污废水处理和水资源节约难度。
MBR膜处理工艺在生活污水和工业废水的处理中的应用,充分发挥了其技术优势,对工业企业在污水处理和回收利用,减少水污染和新鲜水取用,改善生态环境质量等方面能够起到至关重要的作用,同时具有环境保护和节约水资源的双重效益。
一、MBR膜原理及其特点(一)MBR膜原理膜生物反应器集生物反应器的生物降解和膜的高效分离于一体,是膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的新型高效污水生物处理工艺。
其工作原理是利用反应器的好氧微生物降解污水中的有机污染物。
同时,利用反应器内的硝化细菌转化污水中的氨氮,以去除污水中产生的异味(污水中的异味主要由氨氮产生)。
最后,通过中空纤维膜进行高效的固液分离出净水。
膜生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能,与传统的生物处理方法相比,具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点,是一种新型高效的污水回用处理技术。
目前污废水系统在用的MBR膜的形式,以中空纤维膜居多。
MBR污水生物处理工艺及其在废水处理中的应用

MBR污水生物处理工艺及其在废水处理中的应用[摘要]阐述了膜生物反应器的类型、特点及其在废水处理中的应用。
【关键词】膜生物反应器;类型;特点;废水处理膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。
1、MBR工艺的分类MBR主要是由膜组件和生物反应器两部分组成。
根据膜组件与生物反应器的组合方式可将膜生物反应器分为以下三种类型:分置式膜生物反应器、一体式膜生物反应器和复合式膜生物反应器。
另外,实践证明MBR工艺还具有较大的灵活性和实用性,对污染物的去除效率高以及解决了剩余污泥处置难的问题等特点。
2、MBR在废水处理中的应用MBR作为一种强化的生物处理工艺,在工业废水处理中也受到重视,尤其是处理高浓度易降解有机废水、有毒难降解有机废水。
2.1 处理高浓度易降解有机废水方面膜生物反应器对COD的去除是通过膜和活性污泥共同作用达到的。
膜分离技术对不溶性有机物的截留对COD去除有一定的去除效果。
并且膜生物反应器较好地解决了水力停留时间和污泥停留时间的相互制约问题,使反应系统可获得较高的污泥浓度,从而使膜生物反应器比传统的废水生物处理工艺有更好的处理效果。
SCOTT等[1]采用好氧MBR处理冰激凌和奶品厂混合食品废水,在废水温度25℃、进水COD质量浓度9600mg/L、BOD5质量浓度5300mg/L和氮营养缺乏的条件下运行,MBR对COD、BOD5和SS分别达到98%,99%,99%的去除率,且污泥产率很低。
啤酒生产中废水间歇排放,水质水量变化较大,经常导致传统活性污泥法出水水质恶化、稳定性差,故应用膜生物反应器处理啤酒废水具有重要的意义。
同帜等[2]采用MBR处理啤酒废水,进水水质COD在413~1621mg/L,SS在74~94mg/L,NH4-N在44~76mg/ L,浊度在66~69°,pH值在6~7,出水水质COD 在14~50mg/L,SS在6~11mg/L,NH4-N在0.1~0.9mg/L,浊度为0°,pH值在7~8,由此可见膜生物反应器对COD有较好的去除效果。
MBR工艺处理生活污水方案
MBR工艺处理生活污水方案MBR(膜生物反应器)工艺是将传统的生物反应器与膜分离技术结合起来的一种高级生物处理工艺。
在MBR工艺中,废水经过一系列的生物处理单元,如调节池、好氧池和厌氧池等,通过活性污泥对污染物进行降解。
然后,将废水通过微孔膜进行固液分离,将清澈的水从膜表面收集,形成出水。
1.废水集水和预处理:生活污水通过排水管道流入集水井,经过一系列的预处理单元,如网格、沉砂池和格栅等,除去粗大杂质和悬浮物。
2.好氧处理:废水进入好氧生物反应器,通过打气或搅拌等方式,为活性污泥提供充足的氧气,以实现高效的有机物降解和氨氮去除。
3.后处理:好氧生物反应后,废水经过后处理单元,如沉淀池或调节池,进一步除去悬浮物和生物颗粒物。
4.MBR膜反应器:在后处理后,废水进入MBR膜反应器。
污水通过微孔膜,而固体颗粒、细菌和病毒等污染物则被截留在膜的表面。
清澈的水经过膜板收集,形成出水,而截留在膜板上的污染物则经过定期的冲洗进行排放。
1.出水质量高:由于膜分离技术的应用,MBR工艺能够有效去除悬浮物、有机物和微生物等污染物,得到高水质的处理效果,出水质量符合国家排放标准。
2.占地面积小:相比传统的生物法处理工艺,MBR工艺不需要沉淀池和过滤装置,因此占地面积小。
这对于城市和工业区等空间有限的场所非常重要。
3.处理能力强:MBR工艺具有高的水力负荷适应能力,可以处理较高浓度的有机物。
同时,MBR工艺也能有效地解决传统生物法对有毒有害物质的处理问题。
4.操作维护方便:MBR工艺采用自动化控制系统,运行稳定,操作简便。
并且由于膜反应器具有浸渍清洗功能,可减少反应器停工时间。
5.可回用水:MBR工艺得到的出水质量较高,可满足一些需要回用水的场所,如冲洗、灌溉等。
总的来说,MBR工艺是一种高效、稳定的生活污水处理技术。
它通过结合膜分离技术和生物反应器,能够去除水中的悬浮物、有机物和微生物等污染物,得到符合排放标准的高质量水。
膜生物反应器在高校生活污水处理改造工程中应用
膜生物反应器在高校生活污水处理改造工程中的应用摘要:本文主要介绍膜生物反应器在高校生活污水处理改造工程中的应用。
关键词:膜生物反应器;生活污水;改造工程中图分类号:u664.9+2文献标识码:a文章编号:随着学院的快速发展,学生规模不断壮大,校园面积不断扩大,水资源不足问题开始显现且日趋严重,原有的供排水系统不足之处也逐渐暴露出来。
同时新的渭河流域水体排放标准出台。
所以陕西各高校均对污水处理系统进行提标改造。
本文主要结合陕西某高校的生活污水处理工程,介绍了膜生物反应器在生活污水处理改造工程中的应用。
1.工程概况本污水站日处理最大水量为:3500m3/d,新扩建生活污水经综合处理后达到《城市污水再生利用景观环境用水》(gb/t18921-2002)的水质标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(gdb61/224-2011)“一级”排放标准a标准,主要指标如下:cod ≤50mg/l,bod≤10mg/l,ss≤10mg/l,nh3-n≤4mg/l,tp≤0.5 mg/l,ph:6.5-8.5。
该污水处理站于2012年3月开始试生产,于2012年7月通过环保验收,整个工艺稳定、高效,可以保证污水处理系统出水稳定、排放达标。
2.污水特征水源为教学区办公污水及生活区生活污水,经过预处理之后,悬浮物较少,生化性好;高等院校在一天内的排水特性为排水时间相对集中,且水量波动大,变化快,水量不够稳定;同时考虑院校具有教学期及寒暑假期的特殊性,在一年内在不同的季节上也存在“丰”“枯”水期,对整个污水处理系统有着较大的冲击性。
3.工艺描述3.1工艺流程本污水站扩建系统主体工艺采用:原有前处理段+厌氧+缺氧(反硝化)+膜生物反应器工艺。
好氧段采用新建膜生物反应器,厌氧及缺氧段利用原有池体改造。
污水汇流后进入原污水处理系统调节池之后,经泵提升进入改扩建污水处理系统。
3.2膜生物反应器概述膜生物反应器膜组件单元(超滤膜或微滤膜)是将膜的高效分离技术与生物降解作用相结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。
AO-MBR工艺在生活污水处理中的应用
AO-MBR工艺在生活污水处理中的应用随着水资源的紧缺和人们环保意识的增强,污水再生利用是解决水资源短缺和水环境污染问题的重要策略之一。
厌氧/好氧(A/O)工艺是在普通的活性污泥法基础上研究开发的,该工艺具有适应能力强,耐冲击负荷高,在去除有机物的同时可以取得良好的脱氮效果。
膜生物反应器是由膜分离技术与污水处理工程中的生物反应器相结合组成的反应系统,它综合了膜分离技术与生物处理技术的优点,用超、微滤膜组件取代传统的活性污泥法的二沉池和常规过滤单元,使水力停留时间和泥龄完全分离。
其高效的固液分离能力使出水水质良好,悬浮物和浊度接近于零,并可截留大肠杆菌等生物性污染物,处理后出水可直接回用,特别适合于中水回用处理。
将生物膜法与常用的A/O污水处理脱氮工艺结合起来即形成A/O生物膜反应器,该复合工艺将生物膜工艺与活性污泥工艺有机地融合起来,综合了活性污泥法和生物膜法两者的优点,长泥龄的生物膜为生长缓慢的硝化菌提供了非常有利的生存环境,可以有效地提高硝化效果,出水水质优异,操作运行简单,污泥产率低,占地面积小等特点,使其应用范围和规模不断扩大。
1A/O-MBR组合工艺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――膜生物反应器,在水处理中的应用及其研究备受人们的关注。
刘国洋和李勇根据传统脱氮除磷工艺――好氧硝化缺氧反硝化原理,设计并制作了一种分置式A/O膜生物反应器,并且对其曝气方式进行合理改进,利用射流曝气强大的复氧能力和混合能力,使好氧区的泥水能更加均匀地混合以及能提供充足的氧气。
并就其对生活污水中污染物的去除效果及其机制进行了试验研究,结果表明,该改进后的膜生物反应器在连续运行60天内,系统不排泥,水力停留时间为16h时,对COD、总氮、氨氮有良好的去除效果,平均去除率分别达到94%,70.7%,98.4%,出水COD一总氮、氨氨浓度分别在50mg/L,15mg /L,1mg/L以下。
也有研究者将A/O工艺与MBR 工艺有机组合,并在A/O工艺中引入纤毛填料处理小区低碳氮比、高氨氮生活污水。
学校污水处理——一体化设备(MBR)
学校污水处理——一体化设备(MBR)学校污水处理——一体化设备(MBR)1·简介在学校中,污水处理是必不可少的环境保护措施。
一体化设备(MBR)是一种先进的污水处理技术,它结合了生物处理和膜分离的优点,能够高效地去除污水中的有害物质,提高水质达到排放标准。
2·设备原理一体化设备(MBR)采用了生物膜反应器(Biofilm Reactor)和微孔滤膜(Membrane Bioreactor)的结合。
污水经过预处理后,进入生物膜反应器中,微生物通过附着在滤膜上的生物膜来分解有机物质。
同时,微孔滤膜能够有效地截留污水中的悬浮物和细菌,使得出水更清澈。
3·设备构成一体化设备(MBR)主要由预处理单元、生物膜反应器和微孔滤膜组成。
预处理单元包括格栅、沉砂池和调节箱,用于去除污水中的大颗粒杂质和调节进水负荷。
生物膜反应器是微生物附着生物膜的主要区域,其中污水与微生物通过通气系统进行氧化反应。
微孔滤膜则用于截留微生物和悬浮物,确保出水质量。
4·操作流程(1)污水预处理:将进水经过格栅去除大颗粒杂质,然后进入沉砂池去除悬浮物。
(2)生物膜反应器:经过预处理后的污水进入生物膜反应器,微生物附着在滤膜上分解有机物质。
(3)微孔滤膜:经过生物膜反应器的污水进入微孔滤膜,微孔滤膜截留微生物和悬浮物,使得出水更清澈。
(4)出水处理:处理后的水经过消毒系统进行杀菌处理,达到排放标准。
5·设备优势(1)高效处理:一体化设备(MBR)能够高效地去除污水中的有机物质和悬浮物,达到排放标准。
(2)节能环保:相比传统的污水处理技术,一体化设备(MBR)具有较低的能耗和剩余污泥产生量。
(3)占地少:一体化设备(MBR)体积小,占地面积相对较小,适应于学校等有限空间的场所。
(4)运行稳定:一体化设备(MBR)采用先进的自动控制系统,运行稳定可靠。
附件:本文档附带以下附件:1·一体化设备(MBR)技术参数表2·一体化设备(MBR)安装示意图3·一体化设备(MBR)操作手册法律名词及注释:1·生物膜反应器(Biofilm Reactor):指在固定载体上形成的微生物附着层,用于分解污水中的有机物质。
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MBR工艺处理校园生活污水的工程应用
【摘要】高校园区已经成为一个人口高度密集的社区,其日排放生活污水量相当大。
mbr是将生物处理与膜分离技术相结合而成的一种高效污水处理新工艺。
由于膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(hrt)和污泥龄(srt)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定。
mbr工艺处理校园生活污水,具有常规污水处理工艺无法比拟的优势,不仅可以节约宝贵的水资源,而且也对在国内高校中推广绿色生态校园,具有重要的意义。
【关键词】膜生物反应器;mbr;校园生活污水;污水处理
随着高校的扩招,万人以上的高校已经非常普遍,高校园区已经成为一个人口高度密集的社区,其日排放生活污水量相当大,污水量的构成主要来自厨、卫、洗、浴。
如果能把这部分废水处理后循环利用,不仅可以节约宝贵的水资源,而且也对在国内高校中推广绿色生态校园,将具有重要的意义。
膜生物反应器工艺(mbr工艺)是现代膜分离技术与生物技术有机结合的一种新型废水生物处理技术,它利用膜分离装置将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质有效截留,替代二沉池,使生化反应池中的活性污泥浓度(生物量)大大提高,实现水力停留时间(hrt)和污泥停留时间(srt)的分别控制,将难降解的大分子有机物质截留在反应池中不断反应、降解。
因此,膜—生物反应器工艺通过膜分离技术大大提高了生物反应器的处理效率,与传统的
生物处理工艺相比,具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质好且稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点,是目前在高浓度有机废水处理、中水回用处理等领域最有前途的废水生物处理技术之一。
一、mbr工艺概述
膜生物反应器(membrane bio-reactor,简称mbr)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理
与回用工艺。
mbr工艺一般由膜分离组件和生物反应器两部分组成。
mbr工艺就是膜分离与生物处理工艺结合的污水处理工艺,即首先通过活性污泥去除水中可生物降解的有机污染物,然后采用膜分离技术将净化后的水和活性污泥进行固液分离。
膜生物反应器(mbr)作为一种膜分离技术与活性污泥相结合的新型水处理技术,由于膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(hrt)和污泥龄(srt)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定。
mbr工艺应用于生活污水的回用,不仅出水水质稳定优质,而且具有耐冲击负荷,泥龄长,占地面积小,可实现全程自动化控制等特点。
二、膜生物反应器的工艺特点与优势
膜生物反应器工艺主要有以下特点:(1)污染物去除效率高,不仅对悬浮物、有机物去除效率高,且可以去除细菌、病毒等,设备占地小;(2)膜分离可使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间和污泥泥龄的完全分离,使运行控制更加灵活、
稳定;(3)生物反应器内的微生物浓度高,耐冲击负荷;(4)有利于增殖缓慢的微生物,如硝化细菌的截留和生长,系统硝化效率得以提高,同时可提高难降解有机物的降解效率;(5)传质效率高,氧转移效率高达26%-60%左右;(6)污泥产量低;(7)出水水质好,出水可直接回用;(8)易于实现自动控制,操作管理方便。
与传统工艺相比,mbr有以下明显优势:(1)由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。
(2)出水水质好,可直接回用。
出水中ss低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~1000倍;对于重金属的去除很明显(尤其是cu、hg、pb、zn等),但其去除率取决于金属离子与污泥吸附的程度;有毒的微污染物(如杀虫剂、多环芳烃等)几乎全部吸附在污泥上,因此可与ss同时被去除。
(3)生物处理单元中污泥浓度高、泥龄长,对有机物的去除率高。
(4)对于氮、磷污染物有较高的去除率,出水可满足tp<0.15mg/l、tn<2.2mg/l的环境最大容忍限度(maximum tolerable risk,mtr)。
(5)污泥产量少,降低了对剩余污泥处置的费用,但mbr污泥的絮体较小且粘度较高。
也有试验发现,mbr污泥的浓缩性能和脱水性能与传统工艺产生的污泥并无大的差异。
三、mbr工艺处理校园生活污水的工程应用
mbr是高效膜分离技术和传统活性污泥法的结合,几乎能将所有的微生物截留在生物反应器中,这使反应器中的生物污泥浓度提高,理论上污泥泥龄可以无限长,使出水的有机污染物含量降到最
低,能有效地去除氨氮,对难降解的工业废水也非常有效。
mbr工艺具有常规污水生化处理无法比拟的优势,因此在城市污水处理与回用、中水回用、生活污水以及高浓度工业废水等处理中得到了广泛的应用。
mbr工艺处理校园生活污水工程使用的膜为中空丝膜,膜的孔径在0.4 mnq左右,能够截留活性污泥以及大多数悬浮物,得到清澈的出水。
为了使膜能够连续、长期、稳定运行,在中空丝膜的下方以一定强度的空气不断对膜进行抖动,既起到生物氧化的作用,又能防止活性污泥附着在膜的表面造成膜的污染。
mbr工艺处理技术应用于校园生活污水方面,能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。
分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减
缓膜通量的下降,维持mbr系统的有效使用寿命。
mbr技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。
mbr技术由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准,可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。
mbr工艺采用膜生物反应器技术,是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新技术,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水,又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。
总之,在校园污水处理中,膜分离使污水中的大分子难降解成分在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,从而达到较高的去除效果。
高生物量浓度使mbr工艺能以紧凑的系统获得较高的有机物去除率。
膜生物反应器(mbr)有效克服了与污泥沉降性能有关的限制,并起到了取代二沉池的作用,同时还能达到澄清和除菌的目的。
mbr工艺处理校园生活污水具有常规污水处理工艺无法比拟的优势,不仅可以节约宝贵的水资源,而且也对在国内高校中推广绿色生态校园,具有重要的意义。
参考文献
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