膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用

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A2O-MBR一体化水处理技术在生活污水处理中的应用

A2O-MBR一体化水处理技术在生活污水处理中的应用

A2O-MBR一体化水处理技术在生活污水处理中的应用摘要:介绍了A2O-MBR一体化水处理工艺处理厂区生活污水情况,包括:水处理工艺流程,各处理单元主要配置和应用效果等。

应用表明:COD去除率81.89%;NH3-N去除率68%;总P去除率74.29%,出水水质达到设计要求。

关键词:生活污水;A2O-MBR一体化水处理工艺;固定化生物床A2O-MBR treatment technology integration in the application of sewage treatmentZhangQiongfangZhangBing ZhangXiujing(Kunming Coking Gas Co., Ltd.KunMing650211)Abstract: A2O-MBR integrated water treatment process of domestic sewage treatment plant, including: water treatment process, the main processing unit configured and applied effects. Application shows that: COD removal efficiency 81.89%; NH3-N removal rate of 68%; 74.29% of total P removal, water quality to meet the design requirements.Key words: Sewage;A2O-MBR integrated water treatment process ;Immobilized biological bed昆明焦化制气有限公司地处滇池入口宝象河上游,为减少污水排放对滇池的影响,对生产废水、生活污水均处理回用,其中生活污水(洗浴废水、卫生间污水)采用传统工艺中的A2O工艺结合MBR工艺,根据厂区洗浴及卫生间污水水质水量特点,结合企业排水、用地等实际情况,在生产区域南区、西区各建一座一体化地埋式生化处理设施,其基本组成是厌氧、缺氧、好氧、沉淀等单元,主体工艺是传统的A2O工艺结合当前污水处理技术中先进的生物膜法,配合高效立体网状填料作为微生物载体,使废水与微生物充分接触,加速生物分解过程,具有运行管理简便、投资省、处理效果高、最大限度地减少占地等优点,应用后取得了良好效果。

膜技术在化工废水处理中的应用

膜技术在化工废水处理中的应用

膜技术在化工废水处理中的应用摘要:在化工废水处理中所使用的膜,主要指的是一种具有选择透过性的膜,也就是在两种或两种以上的物质经过时,它可以按照这些物质的一些性质和结构,将这些物质进行分离、提纯、浓缩,从而保证产品的品质。

通过有关资料的调查发现,目前在企业中使用的膜可以被划分成固相、液相、气相三种类型。

而在膜技术中,膜结构既可以是均质的,也可以是非均质的,这对企业膜技术的分离效果造成的影响可以说是微乎其微,但是为了最大限度地提升膜技术的分离品质和分离效率,在膜技术中使用到的膜一定要具备选择透过性。

关键词:膜技术;化工废水1 化工废水处理中膜技术概述1.2 化工废水处理中膜技术的特点膜技术主要指的是使用高分子薄膜(人工合成或者天然),通过膜两侧的压力差、溶液的浓度差、电势差或者温度差,来分离、浓缩或纯化两组及以上的溶液。

膜技术具有如下特征:①膜分离是一种物理过程,不会改变材料的性能,不会生成新的材料,所以整个分离过程的能耗很低;②其应用领域很广,从颗粒级,微生物级,一直到离子级的物质,都能用它来分离;③膜法工艺设备简单,易于操作。

膜分离技术是一种基于膜材料机械截留效应的新型技术,其分离效率优于二次沉淀池,且不会因为污泥膨胀而导致出水水质超标。

目前,化学工业中应用较为广泛的有微滤、纳滤、超滤、反渗透、电渗析、渗透汽化、气体分离、乳化膜等。

膜技术具有装置简单,操作方便,分离效果好、消耗能量少、无相变、无污染、分离后的产品可循环使用、分离过程具有较高的自动化等优点,因此,它在很多领域都得到了广泛的应用。

1.3 膜技术的基本分类研究表明,膜分离技术是20世纪60年代末快速发展起来的一种新的分离技术,其相对于传统的分离技术,性能上都有显著的提高,因而在21世纪的工业技术变革中起着举足轻重的作用。

随着我国科技水平的提高,膜技术的研究与开发也有了新的突破,其技术类型和应用领域涵盖了行业的各个方面。

所以,全面系统地理解、分类膜技术,是保证公司长远稳定发展的关键。

膜法水处理技术的研究与应用现状

膜法水处理技术的研究与应用现状

膜法水处理技术的研究与应用现状随着环境保护的日益重要,水的处理技术受到了越来越多的关注。

膜法水处理技术是一种新型的清洁水技术,它能够将微粒、有机物、病毒等有害物质从水中精确地过滤掉,使原水的质量明显改善,具有良好的应用前景。

本文重点论述了膜法水处理技术的研究进展及其应用现状,以期为相关人士提供一些启示。

一、膜法水处理技术的研究现状膜法水处理技术是一种能够及时有效地去除水中有害物质的技术,它可以在原水中保持相应的结构,有效去除有机物、重金属离子、病毒和细菌等,从而达到净化水质的目的。

近年来,膜法水处理技术取得了显著发展。

首先,研究人员不断改进膜材料的性质,使其孔径可以精确地过滤有害物质;其次,为了提高膜法水处理技术的效率,研究人员不断改进处理系统,将膜层增厚,以此增加处理时间;此外,研究人员还将膜材料制作成滤芯,使其可以较好地应用于实际工程中。

二、膜法水处理技术的应用现状膜法水处理技术也受到了广泛的应用。

其中,在工业污染水处理方面,膜法水处理技术可以有效地过滤有机物、重金属离子、微悬浮物和微生物,有效地改善水量,从而达到净水的目的。

此外,它还可以用于淡水处理,通过过滤有害的微粒,有助于分离不同类型的有机物,使水质更加清洁,有利于人们的健康。

另外,膜法水处理技术也可以应用于农业,可以有效地处理农业废水,以减少有害污染物的排放,改善环境。

此外,膜法水处理技术还可用于灌溉水的处理,除去水中有害物质,提高灌溉水质,改善农作物的生长环境。

三、总结膜法水处理技术是一种新型的清洁水技术,它可以有效地过滤有害物质,改善水质,有效地净化水质,具有良好的应用前景。

近年来,膜技术得到了不断的进步,并且已经应用于工业污染水、淡水、农业污水和灌溉水等多个领域,取得了良好的效果。

然而,由于膜技术还处于初级阶段,仍需要对技术进行进一步的研究和完善,才能真正实现膜技术在水污染处理方面的潜力。

膜技术在水处理中的应用

膜技术在水处理中的应用

膜技术在水处理中的应用摘要:膜是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混和气体与膜接触时在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体的不同组分被分离,这种分离是分子级的分离。

膜技术在水处理中应用是利用水溶液(原水) 中的水分子具有透过分离膜的能力,而溶质或其他杂质不能透过分离膜,在外力作用下对水溶液(原水) 进行分离,获得纯净的水,从而达到提高水质的目的。

本文介绍了正向渗透膜、反渗透膜、微滤膜、超滤膜、纳滤膜技术、双极膜技术、电渗析技术的基本原理及其在水处理中的应用,并着重介绍双极膜的原理及其应用。

关键词:膜技术;水处理;纳滤膜;双极膜前言随着我国工业化和城市化的发展,大量的生活和工业废水排入水体,这些废水中多含有不同浓度的化学成分,造成了严重的水体污染,为保护环境,使其不受污染,并能回收一些有用物质,在工业和城市废水排放之前必须进行净化处理。

膜分离技术是一种新型高效、精密分离技术,它是材料科学与介质分离技术交叉结合形成的一门技术,具有高效分离、设备简单、节能、常温操作、无污染等优点,广泛应用于工业领域众多行业,据统计,全球膜销售额每年以14%~30%的速度增长[1]。

膜分离在废水处理中已得到了广泛的应用,并将会成为主要的先进废水处理技术,有着广阔的发展前景。

1 正向渗透膜技术1.1正向渗透(FO)的原理用只能透过溶剂而不能透过溶质分子的半透膜将溶剂和溶液隔开,溶剂分子将在渗透压的作用下自发地从溶剂侧透过膜进入溶液侧,这就是渗透现象,也即所谓的“正向渗透”。

渗透过程的驱动力是膜两侧的渗透压差,或理解为膜两侧水的化学势的差值,水流方向为从渗透压低(水化学势高)的一侧流向渗透压高(水化学势低)的一侧。

由正向渗透的原理可知,FO膜的产水侧需要比进水侧具有更高的渗透压以保证获得一定的水通量。

在FO膜产水侧能提供高渗透压的溶液是FO工艺的关键所在,一般称之为“提取液”(Draw Solution,DS)[2]。

膜技术在水处理中的应用与发展

膜技术在水处理中的应用与发展

膜技术在水处理中的应用与发展摘要:随着社会经济和城市化进程的发展,水资源紧缺和水环境污染已经成为限制社会经济发展的关键因素并且日趋严峻。

这个时期膜分离技术应运而生,由于其技术简单高效,可有效应对我国现阶段的水环境治理问题,对我国水处理的发展和方向具有重要影响。

使用膜技术进行水资源净化可以大大提高产水水质,降低水中有害物质含量,提高水资源的利用率,在中国水环境资源化过程中将发挥重要作用。

关键词:膜技术;水处理;应用;发展1前言随着社会经济和城市化进程的发展,水资源紧缺和水环境污染已经成为限制社会经济发展的关键环节并且日趋严峻。

膜分离技术应运而生,该处理技术简单高效,不仅可以去除水中的胶体、悬浮物和细菌病毒,还可以选择性的进行一二价离子的去除,在污水处理、自来水净化、特种分离和海水淡化等领域有着广泛的应用。

本文重点阐述膜技术在水处理领域中的应用,不仅可以提高水资源的再利用率,缓解我国水资源短缺的问题,而且大幅改善我们自来水和排放水的水质,社会和经济价值显著。

2膜技术概述2.1膜技术原理膜分离技术被认为是20世纪末至21世纪中期最有发展前途的高新技术之一。

与其他传统的分离方法相比,膜分离具有过程简单、经济性较好、往往没有相变、分离系数较大、节能、高效、无二次污染、可在常温下连续操作、可直接放大、可专一配膜等优点。

另外膜过程特别适用于热敏性物质的处理,所以在食品加工、医药、生化技术等领域具有独特的适用性。

膜技术处理废水的基本原理是利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程,废水经过膜技术处理后,出水水质量非常好,可以达到回用水质标准,实现循环利用。

如果能够合理的运用膜技术将会为社会带来巨大的经济效益。

2.2膜技术作用在膜技术中水分子可以自由穿过膜孔,而粒径较大的物质将被截留在膜表面。

在驱动力的作用下,可使溶液中的物质与其他杂质有效的分离,经过这种分离过程能获得较为纯净的产水,作为废水处理后期的深度处理技术能达到提高水质的作用。

膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析

膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析

膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析摘要:现如今我国对于环境的重视程度越来越高,对于环境工程的污水处理技术要求也就相应的提高了。

而膜生物反应技术作为高效、科学的城市污水处理的技术,也得到了广泛的应用。

随着科研活动不断加深,研究并提出很多新的污水处理技术,其中膜生物反应技术作为一项全新的技术,以其自身高效率、操作简单等特点,在污水治理中的应用,能够有效提高污水处理效果。

关键词:膜生物反应技术环境工程污水处理应用引言膜生物反应技术主要的目的就是对污水进行有效的处理,将水中有害的物质或者泥石等与水体分离出来。

膜生物反应技术主要运用的工具是膜生物反应器,这种设备是生物反应器和膜分离技术集合开来的一种新型的废水处理系统,与此同时,生物膜法具有运行稳定、抗冲击负荷能力强、剩余污泥少、无污泥膨胀、还有一定的硝化反硝化功能等优点,因此在生活污水和某些工业废水的处理中得到了广泛的应用。

1.膜生物反应技术概述膜生物反应技术在实践中的应用主要通过反应器实现对污水的高效处理,由于其能够在污水处理方面取得较好的效果,且成本消耗较低,受到了国内外广泛关注。

该项技术是由膜分离与生物污水处理两项技术深度融合的结果,融合了两项技术的优势,能够提高转化率。

现阶段,该项技术主要分为膜分离、膜曝气与萃取膜(如图1)三种形式,其中膜分离方式应用范围较广,在实际应用中,根据污水特点及实际情况,选择针对性膜分离技术即可。

通过对杂质的有效截留,能够保留世代周期较长的微生物,实现对污水深度净化,且硝化作用非常明显。

对于技术的应用,可以单独使用、也可组合使用,如将EGSB(如图2)与MBR技术相结合,在应用中,前者能够对存在的有机废水进行处理,有效去除污水中的COD,提高处理效果,但对于悬浮物、氨等物质的去除效率并不高。

因此将二者有机整合,能够弥补前者存在的缺陷,实现对污水有效处理。

对污水进行处理,不需要沉淀池、过滤单元,占用空间较小,且不需要处理污泥沉降问题。

膜分离法污水处理技术

膜分离法污水处理技术

膜分离法污水处理技术膜分离法污水处理技术一、引言随着人口和工业的不断增长,污水成为一个日益严重的环境问题。

传统的污水处理方法往往存在着处理能力低、占地面积大、能源消耗高等问题。

而膜分离法作为一种高效、节能、环保的污水处理技术,正逐渐受到人们的关注和应用。

二、膜分离法概述膜分离法是指利用微孔膜或渗透膜对污水中的有害物质进行过滤、分离和浓缩的技术。

根据膜材料的不同,可以将其分为微孔膜和渗透膜两种类型。

微孔膜是一种孔径较小的膜,可以通过物理或化学方法将污水中的悬浮物、胶体、微生物和部分有机物去除。

而渗透膜则是依靠分离层的选择性渗透效应将污水中的溶解物、无机盐和有机物分离。

三、常用膜分离法污水处理技术1. 微滤膜法微滤膜法是一种利用孔径为0.1-10μm的微孔膜进行过滤的技术。

通过微滤膜可以有效去除污水中的悬浮物、胶体和微生物等大颗粒物质。

微滤膜法具有工艺简单、设备操作方便、膜寿命较长等优点,适用于饮用水的预处理、医药行业的水质净化等领域。

2. 超滤膜法超滤膜法是一种利用孔径为0.001-0.1μm的超滤膜进行分离的技术。

超滤膜可以有效去除污水中的胶体、蛋白质、微生物等物质,同时还能保留溶解物和低分子量有机物。

超滤膜法被广泛应用于饮用水的处理、垃圾渗滤液的处理、印染废水的处理等领域。

3. 逆渗透膜法逆渗透膜法是一种利用孔径为0.0001-0.001μm的逆渗透膜进行分离的技术。

逆渗透膜具有较高的选择性,可以除去污水中的溶解物、无机盐、有机物等物质。

逆渗透膜法被广泛应用于海水淡化、工业废水处理、饮用水处理等领域。

四、膜分离法的优势与挑战1. 优势:膜分离法具有高效、节能、环保等优点。

相比于传统的沉淀、过滤等处理方法,膜分离法处理效果更好,剩余浸出物也更干净,且所需能源较少。

2. 挑战:膜分离法的挑战主要来自于膜污染问题。

由于污水中存在有机物、微生物和胶体颗粒等,在膜表面容易形成污垢,影响膜的通量和使用寿命。

生物膜法在市政水处理中的应用

生物膜法在市政水处理中的应用

生物膜法在市政水处理中的应用生物膜法是一种生物技术,在市政水处理中具有广泛的应用。

生物膜是一种微生物聚合体,它们形成的薄层覆盖在固体表面或液体界面上,是水处理过程中最重要的组件之一。

因此,生物膜法通过利用生物膜中微生物代谢作用降解污染物质,来达到水处理的目的。

1.生物膜接触氧化法生物膜接触氧化法(BTO)是一种常见的市政水处理方法。

该方法通常通过将水流经过一些支架上的滴漏式反应罐,使水接触到生物膜上的微生物,这些微生物使用水中的氨氮、硝酸盐和有机物等作为能源,来降解这些污染物。

该方法具有反应时间短、适应性强、操作简便等优点,是一种节能、高效的处理水质的方法。

此外,BTO技术在海水淡化处理中也有广泛应用。

2.生物膜反应器法生物膜反应器法(MBR)是一种将生物膜与膜分离技术相结合的市政水处理方法。

该方法将水通过一个薄层的生物膜反应器,微生物在生物膜上附着生长,并将水中的污染物分解成更小的分子,然后通过微孔膜分离掉水中的物质和微生物颗粒,得到清洁水。

MBR技术具有处理效率高、能源消耗低、空间占用小等优点,因此逐渐成为了市政污水处理的主要技术。

3.生物膜悬浮生长法生物膜悬浮生长法(MBBR)是一种将生物膜技术与悬浮生物反应器相结合的水处理方法。

MBBR通过在反应池中增加悬浮载体,即plastic carriers,使水中的微生物在载体上化附生长。

这些载体可以提供更多的表面积,增加微生物密度,从而达到更高的去除效率。

与传统的活性污泥法相比,MBBR技术可有效地降低过量污泥生成,保持稳定的水处理效果,并且对水体中不同种类污染物都有很好的去除能力。

综上所述,生物膜法是市政水处理中一种非常有效、经济、环保的处理方法。

它可以在保证处理水质的同时节约能源和资源,同时对于市政水处理方案的改进也具有着重要的作用。

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膜法水处理技术在生活污水深度处理中的应用
随着经济建设的不断发展,我国环境保护工程的发展进程也在日益完善。

膜法水处理技术作为一种新兴的水处理技术正逐渐受到业内越来越多的关注,膜法水处理技术在应用过程中由于不涉及化学反应,因此不易发生二次污染,同时具有分离装置简便、节约空间以及易于实现自动控制等优点。

在目前生活污水深度处理方面,膜法水处理技术已经得到广泛应用,并且在实际应用中发挥着重要的作用,因此需要技术人员灵活、合理的应用膜法水处理技术,更好地提升生活污水的利用率,满足环境保护的要求。

一、膜法水处理技术概述
1.1 膜法水处理技术原理
膜法水处理技术是超滤(UF)、微滤(MF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、EDI以及其他不同膜过程有机地结合在一起,实现去除生活污水中污染物目的的深度水处理技术。

在膜法处理技术的应用中,膜属于最基础的部分,膜指的是流体间存在的薄凝聚物质,在应用膜的基础上可以使流体被分隔成为两部分,且在两部分物质间能够使传质作用得到发挥。

一般情况下,膜的存在形式有两种,固态和液态,且其具有半渗透性和渗透性的特点。

根据调查显示,膜具有两个明显的特点,第一,有膜的存在就必然会有两个界面,膜通过界面分别和流体进行接触,第二,选择透过性,选择透过性膜是具有活性的生物膜,它对物质的通过具有半透膜的物理性质,具有主动选择性。

膜法水处理技术主要通过膜的这两个特点实现溶液的浓缩和分离。

1.2 超滤(UF)技术
超滤技术是一种能够将液体内部分子进行过滤、浓缩的分离技术,其分离密度介于微滤(MF)与纳滤(NF)之间。

超滤膜技术原理是指液体在压力的作用下,液体中的低分子溶质通过滤膜上空隙达到滤膜另一侧的过程,使高分子溶质和水中杂质以及其它物质被截留在滤膜上,从而实现液体过滤分离以达到液体的净化效果。

超滤膜技术是本质液体在滤膜上做横向流动,并按照拉力与分子量的大小来选择性过滤的过程,一些过滤后无法穿过滤膜的大分子物质通过超滤膜技术的浓缩作用后将会慢慢排放到排放液中,这使我们可以对排放液再次处理以实现水资源再利用的目的。

1.3 反渗透(RO)技术
反渗透技术又称作逆渗透技术,它通过液体内部的压力差作用实现溶液、溶剂分离的膜分离技术,我们通过对膜的一侧施加压力,当压力超过溶液的渗透压时,溶剂就会逆着自然流动的方向做反向渗透,在膜的低压侧得到渗透液,而在高压侧得到浓缩液。

反渗透技术在20世纪50年代才被深入研究,在实验过程中,科学家们发现可以通过膜的孔径对废水进行渗透,从而得到纯净水,渗透实验过程中,废水液面明显上升,但却不会一直上升,直到出现固定的液面差。

在此过程中,由纯净水向废水渗透叫做正渗透,通过向废水施压实现渗透的工程叫做反渗透,渗透率一般在0.1-2.5m3/m3d,由于反渗透膜膜的孔径仅为0.0001μm,远远小于细菌和病毒的体积,只有水分子和部分对人身体有益的矿物质元素被允许通过,对人身体有害的重金属杂质将会被排出,因此反渗透膜又被称为人体外高科技肾脏。

1.4 EDI技术
EDI技术是一种全新的纯水净化和纯水制备技术,它的特点是可以完成水的深度除盐,解决了水的酸碱再生问题,更加契合环保要求。

EDI是电渗析技术和离子交换技术的结合,通过溶液中阴阳离子交换和膜的选择性渗透以及离子交换作用,在溶液中直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度脱盐效果。

在除盐的同时,水通过电解反应产生的氢离子和氧离子交换树脂实现水的再生,因此不再需要酸碱再生制造纯水,EDI技术具有装置简便、节约时间和成本以及应用领域广发特点,被称为水污染深度处理技术的绿色革命。

二、膜法水处理技术应用探究
2.1 案例分析
现如今,膜法水处理技术作为一种新兴水处理技术正受到来自业内越来越多的关注。

在膜法水处理技术在生活污水深度处理实际应用过程中,如何减轻膜污染、提高膜的利用率是问题的关键所在,为此不同膜技术通常会组合使用,以达到生活污水深度处理的目的。

云南省的水环境污染现象普遍,水污染总体呈上升趋势。

城市河流和湖泊是云南省水污染的重灾区,河流的点源污染以及湖库的面源污染日益突出,湖泊水质富营养化问题严重,饮用水源的水质状况不容乐观。

一方面是由于工业和生活废污水排放增多带来的水体自净能力的降低,造成了水体污染,另一方面是水环境污染又减少了可利用水资源,使得供水矛盾加剧,两方面互为因果,加剧了云南省区域性的水环境问题,因此水资源深度处理问题亟待解决。

我们通过对云南某污水处理厂进行的长期跟踪调查,发现该污水处理厂二级处理出水检测SS为6~8mg/L、BOD5为2.4~4.6mg/L、COD为12~18mg/L,通过以该出水为原水,设定微滤/纳滤、微滤/反渗透、超滤/纳滤、超滤/反渗透四种膜的组合工艺的生活污水深度处理结果进行测定、比较,旨在为该污水处理厂工艺改在提供科学依据,从而起到提高生活污水净化率以及节约成本目的。

2.2 实验方法与装置
本实验于污水处理厂内进行,通过以污水处理厂二级处理出水为原水,首先经过微滤或者超滤处理,再进行反渗透或者纳滤处理,从而组成四种水处理工艺,并对最终出水水质进行检测分析。

微滤装置可以和超滤装置共同使用,其共用一套装置(取水泵、砂滤器、水箱以及清洗系统),微滤需要气水反冲洗需要空气压缩机,超滤只需用水冲洗即可。

主要系统包括:计量箱、计量泵、增压泵、过滤器、产水箱、反洗泵、反冲洗药剂自动添加系统等。

纳滤装置和反渗透装置共用一套装置(包括同一套清洗装置),同时为提高产水率,纳滤和反渗透各使用三个膜元件,其中两只膜元件用于过滤原水,另一只膜元件过滤前两只膜元件后的水,并保持串联。

主要系统包括:计量箱、计量泵、增压泵、高压泵等。

2.3 结果分析
我们首先通过重铬酸钾法对出水COD进行检测对比,通过检测发现微滤/反渗透和超滤/纳滤技术对COD的去除效果相同,COD的去除率约为17.8%,而微滤/反渗透和超滤/反渗透对COD的去除率约为20%和38.3%,可以看出在COD的检测过程中,微滤/反渗透和超滤/纳滤对COD去除效果要超过微滤/纳滤和超滤/反渗透,我们采用水样稀释的方法来对出水BOD5进行检测对比,通过检测发现微滤/反渗透和超滤/纳滤技术对BOD5的去除效果相同,仅为12.5%,而微滤/反渗透和超滤/反渗透对BOD5的去除效果分别约为50.6%和55.8%,同样微滤/反渗透和超滤/反渗透BOD5的去除效果要超过微滤/反渗透和超滤/纳滤,我们通过重量法对出水SS进行检测,结果与COD和BOD5结果一致。

可见,以微滤/反渗透和超滤/纳滤为前后的水处理工艺有助于去除废水中的COD、BOD5、SS,尤其是对废水中BOD5的去除率提升较大。

主要原因包括:淤用微滤作为与处理工艺,可以保证接下来的反渗透技术运行更加稳定,过滤压差变化较小,使得反渗透工艺技术充分发挥作用,从而保证了出水水质,于通过超滤技术作为预处理可以提升纳滤的膜通量,延长纳滤膜的使用周期和冲洗周期,从而保证出水水质。

2.4 电耗分析
运行费用主要包括电费、保安过滤器棉芯费用、膜清洗药剂费用,相对于电费后两者费用大可以忽略不计,在此前提下运行费即是用电消耗费用。

通过测算,四种膜组合工艺消耗电量如表1所示。

通过测算结果可知,使用微滤技术的两种膜组合技术用电量相对较高,含有反渗透技术的膜组合高于含有纳滤技术的模组合。

究其原因:淤微滤膜堵塞现象相对严重,增加了耗电量,于与超滤技术相比,微滤反冲洗需要空气压缩机的运行,盂由于在实验前就提供了相对良好的出水水质,所以纳滤和反渗透膜的污染较轻,纳滤耗电低于反渗透耗电因为反渗透膜孔径要小于纳滤膜孔径,阻力大,耗电高。

因此就综合耗电而言,超滤/纳滤膜组合工艺具有较好的效果。

2.5 产水率分析
产水率检测是膜法水处理技术在生活污水深度处理效率的重要环节,四种膜组合工艺产水率如表2所示。

通过检测可以发现,含有微滤的两个膜组合工艺与含有超滤的两个膜组合工艺产水率基本一致,含有超滤的两个膜组合工艺产水率远高于含有微滤的两个膜组合工艺。

其原因可能为:淤微滤膜堵塞较为严重,于产水率与前一级膜通量成正比。

因此使用超滤膜为组件时产水率会更高。

2. 6 实验结论
通过以上对各种膜组合工艺出水检测可得以下结论:淤当二级出水优先考虑去除COD、BOD5、SS时,可以采用微滤/反渗透或者超滤/纳滤膜组合工艺,于通过检测可知四种膜组合工艺对于TP的去除效果均较为理想,能达到90%以上,盂超滤/纳滤膜组合工艺具有较好的节能效果,因此在二级出水COD、BOD5、SS浓度较低时,可以优先使用该工艺,榆当使用超滤膜为第一组件时,会有好高的产水率。

综上所述,结合云南当地实际情况,超滤/纳滤膜组合工艺更加适合该污水处理厂。

三、结语
我们通过对膜法水处理技术原理进行概述,并通过实例着重分析膜法水处理技术对生活污水深度处理的应用探究,可知在不同情况下膜法水处理技术应用也各不相同,需要我们技术人员合理、灵活的应用。

膜法水处理技术能够有效去除污染物、净化水资源,提高生活污水的处理质量,因此对于缓解水资源缺乏、保护环境有着重要意义。

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