MBR处理工艺介绍
MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺引言概述:MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,通过结合膜分离和生物降解的原理,能够高效地去除污水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。
本文将从工艺原理、工艺特点、应用领域、优缺点和发展前景五个方面详细介绍MBR污水处理工艺。
一、工艺原理:1.1 膜分离原理:MBR工艺采用微孔膜作为固液分离的核心,通过膜的筛选作用,将悬浮物和微生物截留在膜表面,使清水通过,实现固液分离。
1.2 生物降解原理:MBR工艺中的生物反应器通过微生物的降解作用,将污水中的有机物分解为无机物,从而达到去除有机污染物的目的。
1.3 混合液循环原理:MBR工艺中的混合液通过循环流动,保持膜表面的通透性,防止膜堵塞,提高处理效果。
二、工艺特点:2.1 高效去除污染物:MBR工艺能够高效地去除污水中的悬浮物、有机物和微生物,使处理后的水质稳定可靠,符合排放标准。
2.2 占地面积小:由于MBR工艺中的生物反应器可以实现高浓度的微生物降解,因此相比传统工艺,MBR工艺所需的反应器体积更小,占地面积更小。
2.3 运行稳定可靠:MBR工艺中的膜分离技术能够有效阻止微生物的流失,保持系统的稳定运行,同时膜的自洁作用也能够减少维护和清洗频率。
三、应用领域:3.1 市区污水处理:MBR工艺适用于城市污水处理厂,可以高效处理大量的生活污水,减少对自然环境的污染。
3.2 工业废水处理:MBR工艺在工业废水处理中也有广泛应用,能够有效去除工业废水中的有机物和悬浮物,达到排放标准。
3.3 农村污水处理:MBR工艺由于占地面积小、运行稳定可靠的特点,适用于农村地区的小型污水处理设施,解决农村污水处理难题。
四、优缺点:4.1 优点:4.1.1 高效去除污染物,水质稳定可靠;4.1.2 占地面积小,适用于空间有限的场所;4.1.3 运行稳定可靠,维护成本低。
4.2 缺点:4.2.1 技术要求高,操作难度较大;4.2.2 膜的成本较高,对设备投资较大;4.2.3 对进水水质要求较高,容易受到水质波动的影响。
膜生物反应器(MBR)介绍

膜生物反应器(MBR)介绍一、MBR技术简介膜生物反应器(MBR)是将传统的生物反应器和微孔膜技术结合而成的一种新型的污水处理技术,其以微孔膜这种精密的分离膜为核心,同时利用生物膜反应技术(MBR)进行处理。
MBR技术的特点是系统用膜代替了传统的澄清池,其效果显著,具有高水质、稳定性好、操作维护简单等特点,在市政府和工业废水处理中得到广泛的应用。
二、MBR技术工艺流程MBR技术的处理过程分为生物反应池、膜分离系统、超滤泵等组成部分,其处理流程基本如下:1、进水:污水通过污水泵送入MBR系统中。
2、生物反应池:利用生物学的原理,将水中的有机物质和氮磷等污染物质进行生物降解处理,转变为水体中的微生物和矿化物等。
这一过程需要在适宜的氧气含量和温度条件下进行,以便较好的实现污水的脱氮、脱磷和去除COD等作用。
3、膜分离系统:MBR系统的核心部分是孔径微小的微孔膜,这种膜可以分离出生物反应池中水中的颗粒物、微生物、病毒等杂质物,以保证水质过滤要求。
根据实际的处理工艺和出水质量要求,膜分离系统的膜孔径一般控制在0.1~0.5μm之间。
除了控制孔径外,还要根据实际技术要求和生产过程控制反洗周期、膜污染预警和自动清洗等工艺参数,以确保膜的分离效能和长期稳定性。
4、超滤泵:清水经过膜过滤后,外层的膜表面会沉积一定量的污垢,这些污垢需要定期进行反冲和清洗,以保证系统的正常运行和长期的使用寿命。
超滤泵则是用于维持膜的正常工作状态,清洗和预警报警等维护工作。
三、MBR技术应用场景1、市政污水处理MBR技术在市政污水处理中有着广泛的应用,其处理效果稳定、出水水质高、占地面积小等优势特点受到了市政府的青睐。
目前国内外的城市污水处理厂中,MBR工艺已经成为一种比较成熟和高效的处理技术。
2、工业废水处理MBR技术在工业领域中也有着很广泛的应用,其处理效果稳定,能够防止难降解或难分解的污染物通过生物反应器直接进入自然环境中,减少污染对环境的影响。
MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的废水处理技术,采用了膜生物反应器(MBR)来实现废水的高效净化和处理。
该工艺结合了传统的生物处理和膜分离技术,具有出色的处理效果和稳定的运行性能。
下面将详细介绍MBR污水处理工艺的基本原理、工艺流程、优势和应用领域。
一、基本原理MBR污水处理工艺的基本原理是利用生物反应器中的微生物将有机物质分解为无机物质,并通过膜分离技术将微生物和悬浮物与水分离,从而实现废水的净化和处理。
在MBR系统中,废水首先进入生物反应器,微生物在生物反应器中附着在填料或膜上,通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
然后,废水通过膜分离装置,如中空纤维膜或平板膜,将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
二、工艺流程MBR污水处理工艺的典型流程包括预处理、生物反应和膜分离三个阶段。
1. 预处理阶段:废水经过初级过滤和调节后,进入生物反应器前的预处理单元。
预处理单元主要包括格栅、沉砂池和调节池。
格栅用于去除较大的悬浮物和固体颗粒,沉砂池用于去除废水中的沉积物和重质悬浮物,调节池用于调节废水的流量和水质。
2. 生物反应阶段:废水经过预处理后,进入生物反应器。
生物反应器中的微生物通过吸附和降解的方式将废水中的有机物质转化为无机物质。
生物反应器通常采用曝气式或好氧条件下的膜生物反应器,以提供充足的氧气和养分供给微生物生长。
3. 膜分离阶段:经过生物反应后的废水进入膜分离装置,如中空纤维膜或平板膜。
膜分离装置通过微孔或超滤作用将微生物和悬浮物与水分离,从而得到净化的水。
分离后的水可以直接回用或排放。
三、优势MBR污水处理工艺相比传统的废水处理工艺具有许多优势。
1. 净化效果好:MBR工艺能够有效去除废水中的有机物质、氮、磷等污染物,使处理后的水质达到国家排放标准或可直接回用。
2. 占地面积小:MBR系统中的生物反应器和膜分离装置可以紧凑地布置在一起,占地面积相对较小。
3. 运行稳定可靠:MBR系统采用了自动化控制和监测设备,能够实时监测和调节系统的运行状态,保证系统的稳定运行。
MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺引言概述:MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,它结合了传统的活性污泥法和膜分离技术,能够高效地去除污水中的悬浮物和有机物质。
本文将详细介绍MBR污水处理工艺的原理、优势、应用领域、操作维护以及未来发展方向。
一、原理:1.1 膜分离技术:MBR污水处理工艺采用微孔膜作为固液分离的介质,通过膜的微孔尺寸来阻止污水中的悬浮物和微生物进入清水区,实现固液分离。
1.2 活性污泥法:MBR污水处理工艺中的活性污泥具有良好的生物降解能力,能够有效降解污水中的有机物质,并将其转化为污泥。
1.3 气体曝气系统:MBR污水处理工艺通过气体曝气系统向反应器中供氧,提供适宜的环境条件,促进活性污泥的生长和降解污水中的有机物。
二、优势:2.1 高效去除悬浮物:MBR污水处理工艺中的微孔膜能够有效过滤污水中的悬浮物,使出水悬浮物浓度低于国家排放标准。
2.2 出水水质稳定:MBR污水处理工艺能够稳定地去除污水中的有机物质,出水水质稳定,适用于要求较高的排放标准。
2.3 占地面积小:MBR污水处理工艺中的反应器可以实现高浓度的活性污泥处理,减小了处理系统的体积,降低了占地面积。
三、应用领域:3.1 城市污水处理:MBR污水处理工艺适用于城市污水处理厂,能够高效地处理大量的污水,保证城市环境的卫生和水资源的可持续利用。
3.2 工业废水处理:MBR污水处理工艺对于工业废水中的有机物质和重金属离子有较好的去除效果,适用于各类工业废水处理。
3.3 农村污水处理:MBR污水处理工艺可以根据农村污水的特点进行调整,适用于农村地区的污水处理,解决农村环境污染问题。
四、操作维护:4.1 膜清洗:MBR污水处理工艺中的膜需要定期进行清洗,以去除附着在膜表面的污染物,保证处理效果。
4.2 活性污泥管理:MBR污水处理工艺中的活性污泥需要定期管理,包括污泥的搅拌、曝气、浓缩和回流等操作,以保证处理效果和系统稳定运行。
4.3 操作监控:MBR污水处理工艺需要进行实时的操作监控,包括进水水质、出水水质、膜通量、气体曝气量等参数的监测,及时发现和解决问题。
mbr处理工艺

MBR处理工艺介绍MBR(膜生物反应器)处理工艺是一种高效的废水处理技术,通过应用微孔过滤膜将活性污泥与水分离,从而达到去除污染物的目的。
MBR技术在污水处理领域得到了广泛的应用,其高质量、稳定性和出水水质的可控性使其成为一种理想的废水处理工艺。
MBR处理工艺的原理MBR处理工艺是通过在生物反应器中引入微孔膜进行固液分离,从而实现废水的高效处理。
废水经过预处理后进入MBR反应器,反应器中的微生物通过分解有机物来除去污染物。
废水中的悬浮物、胶体物和细菌等都会与微孔膜发生作用,被截留在污泥侧,从而使出水的悬浮物和胶体物质浓度极低。
膜的微孔结构能够有效阻止微生物和悬浮物的通过,实现固液分离。
MBR处理工艺的优势MBR处理工艺相比传统的废水处理工艺具有以下优势:1.高质量的出水水质:MBR处理工艺通过膜的截留作用能够有效去除细菌、病毒和悬浮物等污染物,从而使出水水质更加稳定和可控。
2.占地面积小:MBR处理工艺相比传统活性污泥法具有更高的污染物去除效率,因此可以减少处理设备的规模,降低占地面积。
3.运行稳定可靠:MBR处理工艺利用微孔膜进行固液分离,减少了生物反应器内部的悬浮物,从而减轻了污泥浓度的冲击,使系统运行更加稳定可靠。
4.灵活性强:MBR处理工艺适用于各种规模的废水处理场所,可根据实际需要进行工艺和装置的设计。
MBR处理工艺的应用领域MBR处理工艺已广泛应用于各个领域的废水处理,包括:1. 市政污水处理MBR处理工艺在市政污水处理厂中得到了广泛应用。
其高效的固液分离能力和出水水质的稳定性,使其成为处理大规模污水的理想选择。
同时,MBR处理工艺对出水水质的要求也较高,能够达到更严格的排放标准。
2. 工业废水处理MBR处理工艺在各类工业废水处理中也具有广泛的应用前景。
不同类型的工业废水含有不同种类的污染物,MBR处理工艺的灵活性使得能够根据废水的特点进行工艺和装置的设计,以达到更好的处理效果。
3. 农村污水处理MBR处理工艺也可以应用于农村地区的污水处理。
污水处理MBR工艺介绍

污水处理MBR工艺介绍1. 什么是MBR工艺MBR工艺,全称膜生物反应器工艺(Membrane BioReactor),是一种污水处理技术。
它结合了传统的生物反应器和膜过滤技术的优点,通过使用特殊的膜组件,将生物反应器与固液分离相结合。
2. MBR工艺的原理MBR工艺的原理是利用微生物将废水中的有机物和氮、磷等污染物进行降解和去除。
传统生物反应器中的微生物降解有机物的产物通常会以悬浮物的形式存在,需要通过沉降或过滤来分离。
而MBR工艺中,通过在生物反应器内设置特殊的膜,可以直接将微生物和悬浮物截留在反应器内,达到固液分离的效果。
3. MBR工艺的优点MBR工艺相比传统的生物反应器工艺具有以下优点:- 水质稳定:由于膜的存在,可以有效阻隔微生物和悬浮物的流失,使水质更加稳定。
- 处理效果好:MBR工艺可以高效去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效果较好。
- 占地面积小:MBR工艺相比传统工艺处理同等规模的废水,所需占地面积更小,可以节省土地资源。
- 操作简单:MBR工艺的操作相对简单,无需特别复杂的设备和过程。
- 适用范围广:MBR工艺适用于各种规模的废水处理,可以应用于工业、农村等多个领域。
4. MBR工艺的应用领域MBR工艺可以应用于以下领域的废水处理:- 工业废水处理:MBR工艺可以处理各种工业废水,如食品加工废水、纺织废水、制药废水等。
- 市政废水处理:MBR工艺可以用于城市污水处理厂的废水处理,提高废水的处理效果和水质稳定性。
- 农村污水处理:MBR工艺可以用于农村地区的污水处理,解决农村污水排放问题。
5. 总结MBR工艺是一种利用膜生物反应器进行废水处理的技术。
它具有水质稳定、处理效果好、占地面积小、操作简单等优点,并适用于各种废水处理领域。
在日常生活和工业生产中,MBR工艺有着广泛的应用前景。
MBR污水处理工艺

MBR污水处理工艺引言概述:MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,通过膜生物反应器(MBR)结合生物降解和膜分离的方式,能够高效地去除污水中的悬浮固体、有机物和微生物等污染物。
本文将从四个方面详细介绍MBR污水处理工艺的原理、优势、应用和发展趋势。
一、MBR污水处理工艺的原理1.1 膜生物反应器(MBR)的作用原理膜生物反应器(MBR)是通过膜分离技术将生物反应器和固液分离装置结合在一起的污水处理设备。
其原理是利用微孔膜的特殊结构,将生物反应器中的污水与微生物分离开来,实现了高效的固液分离效果。
1.2 生物降解的作用原理生物降解是指利用生物体内的微生物对污水中的有机物进行分解和降解的过程。
通过生物降解,有机物可以被微生物转化为无害的物质,从而达到净化水质的目的。
1.3 MBR污水处理工艺的工作原理MBR污水处理工艺将膜生物反应器和生物降解相结合,通过膜分离将微生物和污水分离开来,使微生物在反应器内降解有机物,同时通过膜的过滤作用将悬浮固体截留在反应器内,从而实现了高效的污水处理效果。
二、MBR污水处理工艺的优势2.1 高效的固液分离效果MBR污水处理工艺采用膜分离技术,能够有效地将污水中的悬浮固体截留在反应器内,使出水悬浮固体浓度极低,达到了高效的固液分离效果。
2.2 出水水质稳定由于MBR污水处理工艺能够有效去除污水中的有机物和微生物,使出水水质稳定,符合国家排放标准,可以直接回用或者进一步处理。
2.3 占地面积小相比传统的污水处理工艺,MBR污水处理工艺由于采用了膜分离技术,可以大大减少处理设备的体积,占地面积小,适合于场地有限的地区。
三、MBR污水处理工艺的应用3.1 市区污水处理MBR污水处理工艺适合于市区污水处理厂,能够高效去除污水中的有机物和微生物,使出水水质符合排放标准,减少对环境的污染。
3.2 工业废水处理MBR污水处理工艺也适合于工业废水处理,能够有效去除工业废水中的有机物和微生物,达到排放标准,减少对水资源的浪费。
MBR工艺技术介绍

MBR工艺技术介绍MBR(膜生物反应器)工艺技术是一种将膜分离技术与生物反应器结合在一起的水处理工艺技术。
它通过利用微孔膜将水中的悬浮物、生物污染物和部分溶解有机物截留在反应器中,同时将处理后的水从微孔膜中过滤出来,以实现高效净化水质的目的。
下面我将详细介绍MBR工艺技术的原理、特点和应用。
MBR工艺技术的原理是通过在生物反应器内种植好的微生物,利用其在水中生物降解有机物的能力,将废水中的有机物降解成水和二氧化碳。
同时,通过微孔膜滤膜过程将污水中的固体颗粒、沉淀和一部分胶体分离和截留在反应器中,保证了出水的透明度和水质的稳定性。
MBR工艺技术相比传统的活性污泥法具有更高的有机物去除率和水质稳定性。
1.出水质量高:通过微孔膜的截留作用,可完全去除悬浮固体颗粒、沉积物和胶体颗粒,从而达到出水的透明度高和水质稳定的效果。
2.占地面积小:MBR工艺技术的生物反应器和过滤器可合二为一,大大节约了处理设施的占地面积,尤其适用于空间有限的场所。
3.可调控性强:MBR工艺技术可调控流入生物反应器的废水量,适应不同的处理要求和水质变化。
4.投资成本相对较高:由于MBR工艺技术具有较高的净化效果和占地面积小的特点,投资成本相对较高。
MBR工艺技术广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理和城市再生水厂等领域。
在城市生活污水处理厂中,MBR工艺技术可以有效去除废水中的有机物和悬浮颗粒,达到排放标准,保护水源地的水质安全。
在工业废水处理中,MBR工艺技术可以根据不同工业废水的特性进行调控和优化,降低COD和BOD的浓度,达到环保要求。
在城市再生水厂中,MBR工艺技术可以将处理后的水再次利用,用于绿化、冲厕、洗车等非饮用水需求。
总的来说,MBR工艺技术是一种高效净化水质的水处理工艺技术,具有出水质量高、占地面积小和可调控性强等特点,广泛应用于城市生活污水处理厂、工业废水处理和城市再生水厂等领域。
尽管MBR工艺技术的投资成本相对较高,但其净化效果和水质稳定性是传统处理方法无法比拟的。
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MBR处理工艺介绍MBR又称膜生物反应器,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。
膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。
1、MBR的工艺组成膜-生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。
通常提到的膜-生物反应器实际上是三类反应器的总称:①曝气膜-生物反应器;②萃取膜-生物反应器;③固液分离型膜-生物反应器。
1.1、曝气膜曝气膜-生物反应器(AMBR)采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点(Bubble point)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。
该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。
1.2、萃取膜萃取膜-生物反应器,又称为EMBR(Extractive membrane bioreactor)。
因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染为了解决这些技术难题。
废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。
由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。
系统的运行条件如HRT和SRT可分别控制在最优的范围,维持最大的污染物降解速率。
1.3、固液分离膜固液分离型膜-生物反应器是种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。
其通过膜组件将固体有机物回流至反应器中,再将处理过的有机水排出。
膜分离生物反应器的类型可以根据膜组件与生物反应器位置进行分类,有一体式膜生物反应器、分置式膜生物反应器、复合式膜生物反应器。
(1)分置式膜生物反应器通过泵对其加压,混合液在压力的作用下进行过滤,这样大分子有机物将被膜过滤出来,再回流到生物反应器中进行降解,如此循环操作进一步地对有机污水中的有机勿进行分解。
分置式膜生物反应器具有稳定、容易操作、膜容易清洗等特征,是有机污水处理的有效方法之一,但是由于为了提高循环泵的压力会消耗较高的动能。
(2)一体式膜生物反应器是将膜组件置于生物反应器中,再通过泵将过滤液抽出,在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。
而污泥的沉降性取决于曝气池的运状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。
由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在1.5~3.5g/左右,从而限制了生化反应速率。
水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。
系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂费用的25%~40%。
传统活性污泥处理系统还容易岀现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
针对上述问题,MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率;并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌的出现,提高了生化反应速率;同时,通过降低FM比,减少剩余污泥产生量(甚至为0),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
2、MBR的工艺类型根据膜组件和生物反应器的组合方式,可将膜-生物反应器分为分置式、一体式以及复合式三种基本类型。
(以下讨论的均为固液分离型膜-生物反应器)2.1、分置式把膜组件和生物反应器分开设置。
生物反应器中的混合液经循环泵增压后打至膜组件的过滤端,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为系统处理水;固形物、大分子物质等则被膜截留,随浓缩液回流到生物反应器内。
分置式膜-生物反应器的特点是运行稳定可靠,易于膜的清洗、更换及增设;而且膜通量普遍较大。
但一般条件下为减少污染物在膜表面的沉积,延长膜的清洗周期,需要用循环泵提供较高的膜面错流流速,水流循环量大、动力费用高,并且泵的高速旋转产生的剪切力会使某些微生物菌体产生失活现象。
2.2、一体式把膜组件置于生物反应器内部。
进水进入膜-生物反应器,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥去除,再在外压作用下由膜过滤出水。
这种形式的膜-生物反应器由于省去了混合液循环系统,并且靠抽吸出水,能耗相对较低;占地较分置式更为紧凑,近年来在水处理领域受到了特别关注。
但是一般膜通量相对较低,容易发生膜污染,膜污染后不容易清洗和更换。
2.3、复合式开式上也属于一体式膜-生物反应器,所不同的是在生物反应器内加装填料,从而形成复合式膜-生物反应器,改变了反应器的某些性状。
3、MBR的工艺特点3.1、出水水质优质稳定由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理岀水极其清澈,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(CJ25.189),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(水质及水量)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。
3.2、剩余污泥产量少该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。
3.3、占地面积小,不受设置场合限制生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式3.4、可去除氨氮及难降解有机物由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。
同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。
3.5、操作管理方便,易于实现自动控制该工艺实现了水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。
3.6、易于从传统工艺进行改造该工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元,在城市二级污水处理厂出水深度处理(从而实现城市污水的大量回用)等领域有着广阔的应用前景。
4、MBR的工艺的缺点4.1、膜造价高使膜-生物反应器的基建投资高于传统污水处理工艺。
4.2、膜容易污染给操作管理带来不便。
4.3、能耗高首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力;其次是MBR池中MLSS浓度非常高,要保持足够的传氧速率,必须加大曝气强度;还有为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增大流速,冲刷膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高。
5、MBR工艺用膜膜可以由很多种材料制备,可以是液相、固相甚至是气相的。
目前使用的分离膜绝大多数是固相膜。
根据孔径不同可分为:微滤膜、超滤膜、纳滮膜和反渗透膜;根据材料不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是微滤级别膜。
膜可以是均质或非均质的,可以是荷电的或电中性的。
广泛用于废水处理的膜主要是由有机高分子材料制备的固相非对称膜。
5.1、膜的分类依据及分类(1)膜材质①高分子有机膜材料:聚烯烃类、聚乙烯类、聚丙烯腈、聚砜类、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等。
有机膜成本相对较低,造价便宜,膜的制造工艺较为成熟,膜孔径和形式也较为多样,应用广泛,但运行过程易污染、强度低、使用寿命短。
②无机膜:是固态膜的一种,是由无机材料,如金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等制成的半透膜。
目前在MBR中使用的无机膜多为陶瓷膜。
5.2、膜孔径MBR工艺中用膜一般为微膜(MF)和超滤膜(UF),大都采用0.1~0.4μm膜孔径,这对于固液分离型的膜反应器来说已经足够,微滤膜常用的聚合物材料有:聚碳酸酯、纤维素酯、聚偏_氟乙烯、聚砜、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚醚酰亚胺、聚丙烯、聚醚醚酮、聚酰胺等。
超滤常用聚合聚醚砜(PES)、聚酰胺、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯、纤维素酯、聚聚亚酰胺、聚醚酰胺等。
膜组件为了便于工业化生产和安装,提高膜的工作效率,在单位体积内实现最大的膜面积,通常将膜以某种形式组装在一个基本单元设备内,在一定的驱动力下,完成混合液中各组分的分离,这类装置称为膜组件(Module)。
工业上常用的膜组件形式有五种:板框式、螺旋卷式、圆管式、中空纤维式和毛细管式。
前两种使用平板膜,后三者使用管式膜。
圆管式膜直径>10mm;毛细管式0.5~10.0mm。
5.3、MBR工艺中常用的膜组件形式(1)板框式MBR工艺最早应用的一种膜组件形式,外形类似于普通的板框式压滤机。
优点:制造组装简单,操作方便,易于维护、清洗、更缺点:密封较复杂,压力损失大,装填密度小。
(2)圆管式由膜和膜的支撑体构成,有内压型和外压型两种运行方式。
实际中多采用内压型,即进水从管内流入,渗透液从管外流出。
膜直径在6~24mm之间。
优点:料液可以控制湍流流动,不易堵塞,易清洗,压力损失小。
缺点:装填密度小。
(3)中空纤维式外径一般为40~250um,内径为25~42μm。
在MBR中,常把组件直接放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式膜-生物反应器。
一般为外压式膜组件。
(4)柱形中空纤维膜优点:耐压强度高,不易变形,不需支撑材料;装填密度高;造价相对较低;寿命较长,可以采用物化性能稳定,适水率低的尼龙中空纤维膜。
缺点:对堵塞敏感,污染和浓差极化对膜的分离性能有很大影响。
(5)螺旋卷式螺旋卷式简称卷式,主要部件为多孔支撑材料,两侧是膜,三边密封,开放边与一根多孔的中心产品水收集管密封连接,在膜袋外部的原水侧垫一层网眼型间隔材料,把膜袋-隔网依次迭合,绕中心集水管紧密地卷起来,形成一个膜卷,装进圆柱形压力容器内,就制成了—个螺旋卷式膜组件优点:膜的装填密度高;膜攴撑结构简单;浓差极化小;容易调整膜面流态。
缺点:中心管处易泄漏;膜与攴撑材料的粘结处膜易破裂而泄漏;膜的安装和更换困难。
6、MBR膜组件设计的一般要求(1)对膜提供足够的机械支撑,流道通畅,没有流动死角和静水区;(2)能耗较低,尽量减少浓差极化,提高分离效率,减轻膜污染;(3)尽可能高的装填密度,安装,清洗、更换方便;(4)具有足够的机械强度、化学和热稳定。