MBR污水处理与回用工艺的经济分析和评价
MBR工艺在车站站房污水回用中的应用

工艺, 就可 以达 到在 站房 清扫 、 冲厕 、 站场绿 化 、 浇洒 道 路 等一 些 水 质 要 求 不 高 的用 水 点 再 使 用 的 目 的。 然
而, 目前 在铁 路 系统却 是 。 一方 面经 过 处理 的含 油污水 和生活 污水 直接 排入 附近 的江 河 沟渠或 市政 排 水管 网
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・
给水排水 ・
MB R工艺在 车站站房 污水回用中的应用
郭焕晓 ,李 国锋 ,贺 占民
( 铁道第三勘察设计 院机环处 ,天津
摘 要 : 某 车 站站 房 生 活 污 水 采 用 MB 工 艺进 行 再 生 处ห้องสมุดไป่ตู้理 对 R
30 5 ) 0 2 1
站房 污水处理有较 高的社会 效益和经济效益。
关 键 词 : 路 污 水 处 理 ; R 工 艺 ; 站 污 水 ;回 用 铁 MB 车 中田 分 类 号 : 7 3 X 0 文 献 标 识 码 : B
活污 水进 行深 度 处理 , 回用 于站 房 清 扫 、 厕 、 场 绿 冲 站
化、 浇洒 道路等 用 水 , 过 2年 的运 行 证 明 , 一 工 艺 经 这 运用 于铁 路 生 活 污水 回用 有 较 高 的 社 会 效 益 和经 济
压 即可 满足 水压 要求 , 室外 多 层 建 筑 布 置 较 为 集 中 且
的特点 而采 用 了室外 低 压 消 防 、 层 建 筑 室 内消 防 在 多
段 内设 加压 泵 房集 中 供 水 的方 式 ; 上 海 轨 道 交 通 9 而 号线九 亭 车辆段 则 出于地 处偏 远 、 车辆 段规模 大 、 多层 建 筑布 置较 为集 中 、 主要立 足 自救 的考 虑 , 用 了方案 采
MBR工艺在车站站房污水回用中的经济分析

有合适 的水源 ,这些用水点不得不高价购买高水质
的 自来 水 或井水 , 浪费 了大量 的资 金 , 利 于铁路 事 不 业 的可持 续发 展 。 随着 生活 水平 和环 境意识 的提高 , 人们 将越 来越 注意 生活 质量 和生存 环 境 ,这对 铁路
要求 越来 越 高 , 们对 铁 路 沿线 环 境 的要 求 也 越来 人 越高 , 经过 铁道 部多 年 的努力 , 铁路 生 活污水 和生 产
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郭 焕 晓 王彦 斌 ・ R 工 艺在 车 站 站 房 污 水 回 用 中 的 经 济分 析 MB
中图分 类 号 :U9 2 T 9. 3
文 献标 识 码 : 文章 编 号 :0 7 9 9 ( 06) - 0 6 0 B 1 0- 80 2 0 0 02 - 3 3
a a y i n o n ss a d c mpa io ft i e h o o y u e n t e e g n e i g fed o e g e y ln fsa in l rs n o s tc n l g s d i h n i e rn l fs wa e r c c i g o t t h i o bu l n s fwhih t e fn n ss o t a h i di g ,o c h di g h w tt e MBR e h o o smo e c mp tt e t n t r d to a i h tc n lg i r o e ii ha he ta ii n y v l i wae r a me ttc n l g . n- t rte t n h o o e y Ke or s: yW d MBR e h o o , tto i n e g , e y ln , c n mi n l ss t c n l g sai nbu Mi g s wa e r c c i g e o o ca a y i y
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工艺处理污水效果及影响因素分析

MBR工艺处理污水效果及影响因素分析MBR(膜生物反应器)工艺是一种将生物法和膜分离技术相结合的污水处理技术。
相比传统的污水处理方法,MBR工艺具有更高的处理效果和更大的适应性。
本文将分析MBR工艺处理污水的效果以及影响因素。
首先,MBR工艺处理污水的效果非常显著。
MBR工艺通过在反应池中培养大量的微生物,利用微生物降解污水中的有机物和去除氮磷等物质。
同时,通过膜分离技术,将反应池中的污水和微生物分离开来,保证了出水的水质优良。
MBR工艺处理污水的出水水质符合国家和地方的排放标准,可以直接用于景观水和工业用水等领域。
其次,MBR工艺的处理效果与多种因素有关。
首先是水质的影响因素。
水质中的有机物浓度、氮磷含量等参数会直接影响MBR工艺的处理效果。
高浓度的有机物和氮磷含量会影响微生物的降解效率和膜的通透性,从而影响处理效果。
其次是温度的影响因素。
温度对微生物的活性和生长速率有很大影响,适宜的温度可以提高处理效果。
另外,溶解氧的供给与MBR工艺的处理效果也密切相关。
高溶解氧浓度能够提高微生物的降解效率,进而提高处理效果。
此外,污水的水质前处理和反应器的运行操作也会影响MBR工艺的处理效果。
适当的水质前处理能够去除污水中的悬浮物、沉降物和油脂等,从而减少膜的污染和堵塞,提高处理效果。
反应器的运行操作,如曝气方式、曝气量和污泥浓度等参数的调控,能够影响微生物的降解效率和膜的通透性,进而影响处理效果。
合理的反应器运行操作可以提高MBR工艺的处理效果。
综上所述,MBR工艺处理污水的效果非常显著。
处理效果受到水质、温度、溶解氧、水质前处理和反应器的运行操作等因素的影响。
在实际应用中,需要根据具体情况合理选择MBR工艺的运行参数,以达到最佳的处理效果。
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。
某镇级污水厂AAO-MBR工艺运行的综合分析

某镇级污水厂AAO-MBR工艺运行的综合分析摘要汕头市某镇级污水厂设计规模为3万吨/日,采用AAO-MBR工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
在对该厂2020年的运营数据进行综合分析,AAO-MBR工艺能高效降解有机污染物,在投加碳源及化学除磷药剂的情况下,能稳定进行脱氮除磷至达标。
工艺运行分析包括了实际运行中进出水的各项水质浓度、有机物的去除、生物脱氮、总磷及悬浮物的去除和主要经济指标(电耗、产泥量、药耗)。
关键词镇级污水处理厂 AAO-MBR工艺有机物去除脱氮除磷经济指标综合分析AAO-MBR工艺是以AAO工艺为处理核心,以MBR膜过滤形式代替传统二沉池重力沉降形式进行泥水分离的工艺。
相比较于传统活性污泥工艺,AAO-MBR工艺可以进行脱氮除磷,减少泥水分离构筑物的占地面积甚至是缩减部分深度处理单元,可以达到更高的排放标准需求。
目前,大部分地方政府要求城镇污水厂执行越来越严格的排放标准,而因地方污水管网建设的滞后以及地区雨污分流工作的不彻底不完善等等原因导致的污水厂进水浓度达不到设计要求或碳氮比不合理等现实情况严重制约了污水厂的正常运行及出水达标排放。
例如当地要求出水执行城镇污水厂污染物排放标准一级A或者更严格的地表水V 类标准时,通常来讲MBR工艺以膜池及附属设备间可替代传统的二沉池+污泥回流泵房+高效沉淀池+精细滤池等这几项主要构筑物,且可以达到同样严格的出水水质标准。
但是MBR工艺也有其相应缺点,包括了运行能耗较高;抗冲击效果不如上述分段深度处理单元;工艺固有缺陷对脱氮除磷有一定影响等等。
基于此,以广东汕头某镇级AAO-MBR工艺的污水厂为研究对象,通过综合分析,希望能对此类工艺污水厂提供工艺运行优化改进和类似项目工艺选型提供参考依据。
一、项目情况广东省汕头市某镇级污水处理厂为AAO-MBR工艺,设计规模为3万吨/日,主要工艺流程为:粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、膜格栅、AAO生化池、MBR膜池、接触消毒池。
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类经济的快速发展和城市化进程的加快,污水处理与回用成为解决环境污染和水资源短缺问题的重要方法之一。
而膜生物反应器(MBR)作为一种高效的污水处理工艺,正逐渐成为污水处理厂的主流技术。
本文将着重探究MBR在污水处理与回用工艺中的应用,并分析其优势与挑战。
MBR是一种结合了混凝、生物处理和膜分离技术的污水处理工艺。
其基本原理是通过微生物的生物降解作用,将有机物质转化为无机物质,同时利用膜作为固液分离的装置,将水中的悬浮物、胶体和颗粒物截留在膜面上,从而实现高效的污水处理效果。
相较于传统的活性污泥工艺,MBR具有以下优势。
第一,MBR工艺具有较高的污水处理效率。
由于膜能够有效截留污水中的悬浮物和微生物,可以大幅度提高污水的出水质量。
悬浮物的去除率可以达到99%以上,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)的去除率也可以达到90%以上,能够满足污水回用和排放标准的要求。
第二,MBR工艺占地面积小。
相较于传统的活性污泥工艺,MBR不需要沉淀池和二沉池等设备,可以省去大量的建设空间。
膜模块可以堆叠在一起,使得MBR工艺的装置紧凑,节省了土地资源。
第三,MBR工艺对水质抗冲击性强。
由于MBR工艺中微生物生物膜可以较为稳定地附着于膜的表面,对水质的波动和冲击有较好的抵抗能力。
在处理工业废水或季节性高浓度污水时,MBR能够保持稳定的出水水质,更加适用于复杂环境。
第四,MBR工艺在污泥处理方面更为优越。
MBR工艺中的膜能够截留污泥颗粒,实现固液分离。
这不仅可以降低污水处理厂的污泥产量,减少运输和处置成本,还可以提高污泥的浓度和含水率,便于后续处理和资源化利用。
然而,MBR工艺的应用也面临一些挑战。
首先,MBR工艺的初投资较高。
相较于传统污水处理工艺,MBR工艺涉及到膜模块的购买和更换,设备成本相对较高。
虽然MBR工艺运行稳定,但初期投资可能会成为很多污水处理厂选择传统工艺的一个因素。
MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用
MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的应用1. 引言1.1 MBR膜处理工艺的概述MBR(膜生物反应器)膜处理工艺是一种结合了膜分离技术和生物处理技术的先进污水处理工艺。
它采用微孔膜过滤技术,通过在生物反应器内安装微孔膜,实现固液分离和微生物截留,从而高效地去除污水中的有机物、氨氮、磷等污染物。
MBR膜处理工艺具有出色的固液分离效果,可以有效减少粘液产生和污泥生成,提高处理效率和出水水质。
由于采用了微孔膜过滤技术,MBR膜处理工艺的出水水质稳定、可靠性高,适用于对出水水质要求较高的大型污水处理厂。
MBR膜处理工艺还能减少占地面积,缩小处理设施规模,降低投资和运行成本,具有较好的节能减排效果。
MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中得到越来越广泛的应用和推广。
1.2 大型污水处理厂的重要性大型污水处理厂在现代社会中扮演着至关重要的角色。
随着城市化进程的加快和人口的持续增长,污水处理成为一个不可忽视的问题。
大型污水处理厂的建设和运营可以有效解决城市污水排放带来的环境问题,保障公共卫生和水质安全。
首先,大型污水处理厂可以有效改善水环境质量。
通过对污水进行处理,可以有效去除其中的有害物质和污染物,净化水质,减少对自然水环境的污染,保护水资源。
其次,大型污水处理厂可以降低水环境污染的风险。
城市化进程中产生的大量废水如果得不到妥善处理,将直接排放至河流、湖泊等水体中,导致水质恶化,加剧水资源紧缺和水环境污染问题。
此外,大型污水处理厂还可以提高城市整体环境质量。
通过污水处理,可以减少恶臭、蚊蝇滋生等环境问题,改善周边居民的生活质量,提升城市形象。
综上所述,大型污水处理厂的建设和运营对于保障水质安全、改善环境质量、促进城市可持续发展具有重要意义,是当今城市建设中不可或缺的环节。
2. 正文2.1 MBR膜处理工艺在大型污水处理厂中的优势1. 高效去除污染物:MBR膜处理工艺具有较高的固液分离效率,可以有效去除悬浮物、生物颗粒和微生物等有害物质,使出水质量更稳定、更清洁。
浅谈膜生物反应器(MBR)处理城市污水回用
2 MB 的 机 理 分 析 R
21 . MB R的 工艺 特性
l MB R技 术 的 发 展
膜 生 物 反 应 器 ( R 的研 究 始 于 6 MB ) 0年 代 的 美 国 。但 当时 由于 受 膜 生 产 技 术 所 限 , 的 使 用 膜 寿命 短 、 量 小 , 其 在 投 入 实 际 应 用 中遇 到 障 通 使
碍 。进 入 8 0年代 后 , 国际上 对 膜 分离 技术 在 污 水
处 理 中 的应 用进 行 大力 开 发 和研 究 , 日本 凭 借 其 自身膜 技 术 的优 势 , 膜 生 物 反 应 器 的研 究 和 应 在
用方 面处 于 国际领 先地 位 。法 国 、 国 、 国 、 美 德 英 国 、澳 大 利 亚 等 国也 已将 MB R成 功 地 应 用 于 实
200 NO . 2. 3
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2 0 N0. 0 2. 3
天 津叠 设 斟技
市 政 工 程
市污水 回用 浅谈 膜 生物反应 器( R处理城 MB )
岳 军 武
田 利
韩 宏 大
( 天津 市政 工程 学校
30 7 ) 0 10
( 天津 市 自来 水 集 团有 限公 司 3 0 4 ) 0 0 0
MB ) R具 有较 强 [ 摘 要 ] 膜 生物反 应 器( R 处理 城 市污水 回 用具 有 广 阔的 应 用前 景 。MB 的抗 冲击 负荷 能 力 , 活性 污 泥对 污 染物 的 去 除起 主要 作 用 , 膜分 离对 维持稳 定
的 出水起 重要作 用 。膜 生物 反 应 器 出水稳 定 , 质 良好 , 于 生活 杂 用水 水 质 水 优
用 , 微 生 物完 全 截 留在 反应 器 内 , 使 实现 反应 器 水
MBR污水处理工艺运行总结
1 污水 处理装置
1 1 工 艺流 程 .
污水 中 C D含量 , O 再进入 A 池培养厌氧菌, 2 在缺 氧/ 氧 条件 下 , 过微 生物 的新 陈代谢 作用 将废 好 通
水 中的有 机物 转化 为二 氧化碳 、 、 水 能量 以及 微生
MB R工 艺 的 活 性 污 泥 质 量 浓 度 一 般 为 5 0 0~ 0
10m , 8 1座 9 0m 1座 0 ,
3 0m l 6 , 座
0 2池
30m l座( 6 , 膜分离 区)
lO 8 一35 52台 O WQ O1-. , G H 5 0 1台 S Z0 , G HZ 0 1台 S 40, 8 WQ 01 — 2台 0 5 —54,
6 0 m / C D质 量浓 度 为 5 0 m / 。采用 山东 0 g L, O 0 gL
出水 由泵提升 , 进人 2台混合器 , 在混合器加入聚
合氯 化铝 ( A 混 凝 剂 及 聚 丙 酰胺 ( A 助凝 P C) P M)
剂后进 入 气浮 池 , 去除废 水 中 的大部分 油类 、 浮 悬
污水 处 理工 艺流 程见 图 1 。废 水 首 先 经 机 械
物 自身 的生命 物 质 , 同时 在硝 化 菌 和 反 硝 化 菌作 用下 , 废水 中的氨氮 转化 为硝 酸盐 和氮气 ; 进入 再 O 2池 , 出水 由 自吸泵 通 过 MB R膜 抽 出进 入 清 水
粗格 栅拦 截较 大 的悬 浮 物 和 杂 物后 进 人 集 水 池 ,
f
PM} A
污 泥Biblioteka 图 1 污 水 处 理 工 艺 流 程
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运行费 / 日元/ m3
电费 药剂费 油费 合计
操作人员/ 人
MBR 系统 重力分离系统 常规脱氮系统
950 000 1 200 000
130 000 285 000 200 000 28 000 110 000 277 000 3 180 000
950 000 1 150 000
125 000 280 000 200 000 27 000 108 000 270 000 3 110 000
膜生物反应器有效克服了与污泥沉降性能有关 的限制条件 ,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[2 ] 。MBR 能维持较高的生 物量浓度 ,通常 ML SS 为 10~25 g/ L [3 ] ,最高可达 40 ~ 50 g/ L [4 ] , 而 常 规 活 性 污 泥 法 曝 气 池 中 的 ML SS 为 3~5 g/ L 。因此 ,MBR 工艺的占地面积仅 为常规处理的 1/ 3~1/ 5 。图 1 给出了 MBR 同常规 活性污泥法的工艺比较 。由图 1 可以看出 ,MBR 法 工艺简单 ,可同时起到多个处理构筑物的作用 。
MBR污水处理与回用工艺的经济分析和评价
张 军 王宝贞 聂梅生
提要 MBR (Membrane Bioreactor) 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 。就其在城市污水处理 、中水回用工程和高浓度生活污水处理领域的应用进行了经济分析 和比较 。结果表明 ,随着膜价格的降低 ,MBR 工艺比传统的污水处理工艺具有更强的竞争力 。
以自来水价 1100 元/ m3 计 ,采用污水回用 ,每 m3 用水可节约 0177 元 ,每年可省 28110 万元 ,只需 214 年即可收回建造回用水处理设施的投资 ,具有 显著的经济效益 。 5 结论
(1) 对于污水处理工艺为深度二级生物处理 、污 泥采用带式压滤机处理的城市污水处理厂 ,污水回 用具有十分显著的经济效益 ,应积极采用 。
(2) 从本文计算也可推知 ,回用水量越大 ,效益 越好 ,因此应尽力扩大回用范围 ,目前比较切实可行
的是回用于污水厂邻近区域的城市绿化及道路浇 洒。
参考文献
1 唐志伟. 北京市污水资源化与回用问题. 中国给水排水 ,1995 ,11 (5) :20~22
2 邓晓林 ,王国华 ,任鹤云. 上海市城市污水处理厂的污泥处置途径 探讨. 中国给水排水 ,2000 ,16 (5) :19~22
投资相当 ,但 MBR 工艺的出水水质明显优于生物 接触氧化法 。
312 运行成本分析 MBR 工艺回用城市污水的运行成本主要由电费、
药剂费 、人工费等三部分组成 。其中药剂费主要指膜
组件化学清洗所消耗药剂的费用。由于投加量较小 , 加之经简单处理后可重复使用 ,因此药剂费可以忽略 不计。同时由于 MBR 工艺自动化程度高 ,人工费也较 少 。所以电费在运行成本的三个主要组成部分中是最
表 4 给出了日本处理规模为 100 m3/ d 的 MBR 高效脱氮工艺处理高浓度生活污水的投资和运行费
用 同其它处理工艺的比较情况[10 ] 。超滤膜高效脱
表 4 日本的高浓度生活污水几种脱氮处理 系统的经济分析
项 目
基建 投资 / 千日元 / m3
土建工程费 设备费 管线费 电费 附属建设费 维修费 工程服务费 管理费 合计
4 200
5 000
10 000 106 917
30 000 460 653
11 173 33 474
75 373 602 101
1115
612
常规活性污泥工艺
小型厂
大型厂
23 500 1 400
650 59 304 519 000 3
37 500 22 500 10 500 156 085 1 669 562 33
处理成本/ 英镑/ m3
MBR 工艺 小型厂 大型厂
2 350 1 400
650 59 304
37 500 22 500 10 500 156 085
480 000 6 200 000
7 000 136 429
126 000 956 095
613 000 7 292 524
20 000 29 531
参考文献
维护管理 易管理 ,容易实现自动化
可改造性 易从传统活性污泥法改造 ,易扩建
适用性 高低浓度废水皆适用
传统中水处理工艺 稍高 相当 水质稍差 不易管理 ,需防止污泥膨胀 不易改造和扩建 高浓度废水需稀释后处理
对一个规模为 806 m3/ d 的居住区污水回用工 程分别采用厌氧 好氧 絮凝 沉淀 过滤 消毒 工艺 (以下简称工艺 1) 和中空膜生物反应器工艺 (以下简称工艺 2) 进行了初步设计 ,同时依照有关 手册进行经济分析和比较[8 ] ,结果见表 3[9 ] 。就出 水水质而言 ,工艺 2 出水的浊度 、SS、COD 和 N H3 N 优于工艺 1 ,且出水 NO3- - N 含量小于工艺 1 。
地面积小等优点 ,是污水回用的适用技术。与传统的 中水处理工艺 (二级生物处理加混凝、沉淀和过滤) 相 比 ,其基建费较低 ,运行费用相当 ,具体比较见表 2[7] 。
表 2 一体式 MBR 工艺
基 建 费 较低
运行费 相当
出水水质 稳定优质 ,符合中水回用标准
图 1 MBR 与常规污水处理工艺的比较
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 ,并能通过维持
根据上述工艺设计所需的工程量及所需增加的 工人数 (按 1 人计) 和其它辅助材料用量 ,估算出污 水厂采用污水回用所需增加的成本见表 3 。
21 900 380 000 980 204 20 000
4 200 13 000
325 573 1 787 783 3 942 259
50 000 4 200 148 070
19 000 56 200
1312
62 460 264 730
关键词 膜生物反应器 (MBR) 污水处理 污水回用 经济分析
1 MBR 工艺特性 常规活性污泥法可以去除 95 %的悬浮固体和
可生化有机物 ,但出水水质在很大程度上取决于沉 淀池的水力条件和污泥的沉降性能 。因此 ,需要大 容积的沉淀池为泥水的充分分离提供足够的停留时 间 。特别是对进水波动大的污水更是如此[1 ] 。
表 3 两种污水处理工艺的经济比较
项 目
工艺 1
工艺 2
总基建投资/ 万元 主要构筑物的基建投资/ 万元 主要设备 、材料的基建投资/ 万元 单位处理水量的基建投资/ 元/ (m3·d) 单位处理水量的电耗/ kW·h/ m3 单位处理水量的运行费用/ 元/ m3
187128 110168 76160 2 325 01631 1108
主要的。按工业用电 015 元/ (kW·h) 计算 ,MBR 回用 城市污水的运行成本约 1118 元/ m3 。目前北京市宾 馆、写字楼等场所的自来水费为 210 元/ m3 ,超过用水 指标的部分还要加倍收费。显然 ,MBR 工艺的出水回 用到宾馆 、写字楼等处是经济可行的 。
4 MBR 工艺用于中水回用工程的经济分析 MBR 工艺具有出水水质良好、运行管理简单、占
419
注 : 3 不包括初沉地 ; 33 包括初沉池和二沉池 。
以制膜工业目前的发展速度来看 ,膜价格的降 低具有很大的空间 ,在未来的 3~5 年里 ,完全可以 期待膜的价格降低至目前的 50 %左右 。届时 ,无论 是大型污水厂 ,还是小型污水厂 ,MBR 工艺都具有 更大的吸引力 。另外 ,MBR 工艺出水中悬浮固体 、 BOD 和大肠杆菌的含量都很低 ,通常出水 BOD 为 4 mg/ L ,大肠杆菌 < 2 cf u/ mL [5 ] ,同时 ,产生的剩余 污泥仅为常规工艺的 1/ 3 。因此 ,MBR 工艺还可节
表 1 英国的 MBR 生活污水处理工艺同传统的 活性污泥工艺的经济比较
项 目
服务人数/ 人 最大处理水量/ m3/ d 平均处理水量/ m3/ d 格栅费用/ 英镑
常规二级处理 投资 膜组件 费用 占地费 / 英镑 土建费
合计 人工费 年运 药剂费 行费 动力费 用/ 膜换置费 英镑 管理费 合计
10 给水排水 Vol127 No16 2001
约深度处理的过滤 、消毒和污泥消化所需的费用 。 3 MBR 工艺用于城市污水处理的经济分析 311 固定投资分析
以规模为 5 000 m3/ d 的中等浓度的城市污水 为例进行模拟设计 ,采用 MBR 工艺进行处理 ,出水 达到中水回用的水质要求 。总投资包括从进水格栅
低 F/ M 比的方式减少剩余污泥量 。 2 MBR 工艺与常规污水处理工艺的比较
英国的两个规模分别为 1 400 m3/ d 和 22 500 m3/ d 的生活污水处理厂 ,采用 MBR 工艺和常规活 性污泥法的投资与运行费用的比较情况列于表 1 中[5 ] 。所用膜组件为日本某公司生产的聚烯烃膜 , 使用寿命为 7 年 。从表 1 中可以看出 ,膜组件的费 用明显高于占地和土建费用 , 分别占总投资的 7813 %和 85 %。在运行费用中 ,膜的更换费用占总 运行费的 40 %~75 %。对于小型污水厂来说 ,采用 MBR 工艺较为经济 ;而对大型污水厂 ,采用常规工 艺的费用较为低廉 。显然 ,处理规模是影响投资方 式的一个重要因素 。