污水处理技术工艺

膜生物反应器技术说明

发布日期:2019-05-15 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

一、简介

膜生物反应器(mbr)是一种将膜分离技术与生物技术相结合的新型水处理技术。利用膜分离设备拦截生化反应池中的活性污泥和大分子有机物,节约了第二个水槽。城市污水是目前最有前途的废水处理技术之一,城市污水是最终可行的介质水再利用技术。

二、分类

目前,膜生物反应器已在水处理工业中得到了大规模的实际应用。膜生物反应器根据膜组件和膜原理有不同的分类。让我们来看看膜生物反应器的分类。

1。总的来说,有以下几类膜反应器:

膜分离生物反应器:膜分离生物反应器,用于废水处理中的固液分离。

膜曝气生物反应器:膜用于膜曝气生物反应器中的气体传质。氧气通常用于好氧过程(通常通过曝气器和机械曝气)。实现了生物反应器的无泡曝气,大大提高了生物反应器的氧传递效率。

萃取膜生物反应器:萃取膜生物反应器主要用于工业中优先污染物的处理,选择性膜渗透用于萃取特定污染物。

2。根据膜组件的布置方式,可将膜生物反应器分为分离式膜生物反应器和集成式膜生物反应器。

分离膜生物反应器将生物反应器与膜模块分开放置,膜生物反应器的混合液加压后进入膜组件,混合液中的液体在压力作用下通过膜,得到系统的出水。活性污泥被截留,用浓缩液回流到反应器中。

集成系统直接将膜组件放入反应器中,并通过抽吸获得滤液。通过空气搅拌产生膜表面清洁所需的交叉流动,空气搅拌直接设置在膜下方,并且混合物随气流向上流动。在膜的表面上产生剪切力以减少膜污染。集成膜生物反应器工艺是废水生物处理技术和膜分离技术的有机结合。

三。根据膜生物反应器是否好氧,膜生物反应器可分为好氧膜生物反应器和厌氧膜生物反应器。

需氧膜生物反应器一般用于城市和工业处理。城市污水处理用有氧mbr。它通常用于取水以供再利用。工业处理的主要目的是去除一些特殊的污染物,如油。污染物。

在厌氧膜生物发生器中,通过对膜的有效截留,不仅解决了膜生物反应器易流失厌氧污泥的问题,而且降低了出水水质。同时,膜分离的效果也体现在厌氧反应器结构的强化和处理效果上。以UASB与膜单元的组合为例,为厌氧膜生物反应器设计的三相分离器不再需要实现固、液、气的分离。对于两相厌氧MBR,由于膜分离的作用,提高了产酸反应气体中产酸菌的浓度,提高了水解和发酵的能力,并在产酸水解发酵反应器中截留了大分子有机物。因此,保持了较高的酸化率。厌氧膜生物反应器装置用于高浓度有机水的分离处理。由于膜生物反应器中缺乏曝气,为了使厌氧污泥处于悬浮状态,对高浓度有机厌氧膜生物反应器的处理进行了划分。

三、应用范围

膜生物反应器广泛应用于生活污水处理和零散用户的回用,如生活区、宾馆、度假村、学校、写字楼等,以及啤酒、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。膜生物反应器的产水量常用于灌溉、洗涤、卫生、园林绿化等非饮用功能。

膜生物反应器(MBR)水处理技术是一种结合生物技术和膜技术的高效生化水处理技术。膜生物反应器是一种结合传统污泥法的膜分离技术。高效的污水处理技术,由于膜过滤,生物完全被困在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的完全分离,并在生物反应器中保持高MLSS。硝化能力强,污染物去除率高。

膜生物反应器(MBR)是将高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型水处理技术。采用中空纤维膜代替二沉池在活性污泥法固液分离中的应用,有效地达到了污泥分离的目的。充分利用膜的高效截留功能,可有效截留硝化细菌,并完全停留在生物反应器中,使硝化过程顺利进行,有效去除氨氮,避免污泥流失,截留一段时间内难以降解的大分子有机物,达到高效截留硝化细菌的目的。使其在反应器中停留时间延长,并使其最大限度地分解。采用MBR技术后,主要污染物去除率可达:COD(>93%)和SS(=100%)。采出水的悬浮物和浑浊度几乎为零。处理后的水水质稳定,可直接回用,实现废水回用。

四、构造

1、进入井:溢流孔和进气口设置在进气口井中。在进水量超过系统负荷或处理系统发生事故时,进水口关闭,污水通过溢流孔直接排入河流或市政管网。

2。格栅:污水中常常含有大量的杂物。为了保证膜生物反应器的正常运行,必须在系统外截留各种纤维、炉渣、废纸等杂物,因此必须在膜生物反应器前设置格栅。定期清理格栅渣。

3。调节池:污水收集量和水质随时间变化。为了保证后续处理系统的正常运行,降低运行负荷,有必要对污水的数量和质量进行调节。因此,在进入生物处理系统之前,需要对调节池进行设计。需要定期清理调节池中的沉积物。调节池一般设置溢流池,在负荷过大的情况下,保证系统的正常运行。

4,头发浓缩器:在水处理系统中,由于收集的洗浴废水中含有少量毛发和纤维,未经清洗,会造成泵和膜生物反应器反应器的堵塞,降低加工效率,最终可能会影响整个系统瘫痪,所以需要在水处理系统中设置一个头发过滤器。

5。膜生物反应池:膜生物反应池内有机污染物降解,污泥分离。反应池作为处理系统的核心部分,包括微生物菌落、膜组分、集水系统、出水系统和曝气系统。

6、消毒装置:根据水的要求,膜生物反应器设计消毒装置,可自动控制用量。

7。计量装置:为了保证系统的良好运行,必须使用一定的计量装置来控制系统的参数。计量和控制仪器包括流量计和水表。

8。膜生物反应器电子控制装置:电气控制箱安装在设备室内。主要控制进水泵、风扇和吸气泵。有两种形式的控制:手动控制和自动控制。在PLC的控制下,根据各反应池的水位自动运行进水泵。吸泵的运行控制在预定的时间和周内,当膜生物反应器反应罐的水位较低时,吸泵自动停止,以保护膜组件。

五、特点

1,出水水质好,高稳定性膜过渡水使膜生物反应器中的生物浓度远高于普通活性污泥法,大大提高了生物降解性和抗负荷冲击性。同时,污泥长时间停留,这也使得耐火有机分解菌和硝化细菌等增殖速度慢的微生物在反应器中繁殖和富集,尤其是去除难降解的有机物和氨。氮。另一方面,膜生物反应器膜分离比膜孔径具有更大的有机大分子物质保留,这确保了过滤的流出物在灭菌,消除悬浮固体和降低BOD方面非常稳定。

2。占地少的膜生物反应器能保持较高的污泥浓度。MLSS通常为8-20g/L,是传统生物处理的2.5-5倍。同时系统省去了二沉池和污泥回流设备,节省了占地面积。

3、膜生物反应器操作维护简单,膜分离单元技术简单,水和操作不受污泥膨胀等因素影响,操作维护简单方便,易于实现自动控制管理。

4。膜生物反应器污泥的水成本低,污泥浓度高,污泥龄长,污泥排放量小,污泥产量仅占传统工艺的30%,有利于后续的污泥处理。

膜生物反应器(MBR)主要用于城市污水的回收和净化。MBR处理后出水水质达到建设部生活杂用水水质标准。可直接用于非饮用水用途,如绿化、冲厕、消防、建筑用水回用、补充装饰用水等。MBR具有自动控制、操作管理方便等优点。因此,它在城市污水和工业废水的处理和回用中得到了广泛的应用。

膜生物反应器(MBR)技术是一种将膜分离技术与生物技术相结合的新型废水处理技术。它采用膜分离设备在生化反应池中捕集活性污泥和大分子有机物,消除了二次沉淀池。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功能,大大提高了活性污泥的浓度,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以单独控制。

六、优越性

1。污染物去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水无悬浮物;

2、膜生物反应器实现了反应器污泥的年龄、时间和液压hrt的控制,使其设计和运行大大简化;

3。膜的机械截留避免了微生物的流失,在生物反应器中保持较高的污泥浓度,可以增加容积负荷,降低污泥负荷,具有较强的抗冲击能力。

4。由于SRT较长,生物反应器起到了“污泥硝化池”的作用,从而大大减少了污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理成本低。

5.由于截留膜,SRT延长,产生有利于缓慢增殖的微生物。例如,硝化细菌生长的环境可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高耐火大分子有机物的处理效率,促进其完全分解;

6。MBR曝气池的活性污泥不会随污水流失。在运行过程中,活性污泥会随着有机物浓度的变化而变化,达到动态平衡,使系统出水稳定,具有抗冲击的特点。

大的水力循环导致污水的均匀混合,使活性污泥具有良好的分散性,大大提高了活性污泥的比表面积。活性污泥在mbr系统中的高度分散是提高水处理效果的另一个原因。将普通生化方法的水处理技术与较大的细菌胶团的形成进行比较是困难的;

8。膜生物反应器具有易于集成、自动控制、操作管理方便等优点。

9。MBR工艺省略了二沉池,减少了占地面积。

七、参数

1.膜生物反应器参数---膜

膜生物反应器材料分为有机膜和无机膜。膜生物反应器采用有机膜,常用的膜材料有聚乙烯、聚丙烯等。超滤膜常用于分离式膜生物反应器(SMBR)。排斥反应的分子量通常为2-30万。膜生物反应器分子量越大,初始膜通量越大,但运行时间越长,膜通量越大。

2、膜生物反应器参数-操作方法

当膜被选择时,真实的物理化学特性被确定。因此,运行方式已成为影响膜生物反应器膜污染的主要因素。污泥浓度和混合液的粘度不仅影响膜通量,而且混合液本身的过滤性能,如活性污泥和生物相的特性,也会影响膜生物滤池膜通量的衰减。研究表明,粉末活性炭(PAC)和絮凝剂的加入有利于提高污泥和水的分离性能,形成体积大、粘度小的污泥絮体,降低膜堵塞的可能性。然而,絮凝剂的过量投加会限制污泥的活性,影响反应器的处理能力和处理效果。

3。膜生物反应器参数水力特性。

改善膜表面附近液体的流体动力学条件,例如增加流体的流速,降低浓差极化,并使捕获的溶质及时带走。在分裂膜生物反应器中,通常使用错流过滤;并且整合的膜生物反应器基本上是死端过滤方法。与死端过滤相比,错流过滤更有助于防止膜表面沉积污染。因此,设计合理的流道结构以增加膜之间的液体流速,使得较大的加热能力在洗涤膜的表面上起交叉流过滤效果。对于浸没式膜生物反应器尤其重要。

八、技术优点

_高MLSS和微滤膜过滤使出水水质稳定,水质高。在大容量负荷下,停留时间短,MBR工艺比传统系统简单,占用面积小。

它完全取代了沉淀池和沙滤装置,占地面积比传统方法少30英寸。没有污泥沉淀问题。

反应池中MLSS浓度可达10000 mg/L以上,抗负荷冲击能力强,可有效处理高浓度有机废水。

采用微滤膜过滤,分离效果明显优于传统沉淀池和砂滤装置,出水水质稳定,悬浮物和浊度低,对污染程度普遍较低的城市污水有较好的处理效果。它可直接作为中水道用水,也可作为现场资源的循环水。

◆有利于缓慢生长的硝化细菌的保留,生长和繁殖,提高了系统的硝化效率,A / O反应具有高效脱氮的功能。 A / O和A2O方法可有效去除氨氮和磷。它特别适用于在水控制区域中使用微滤膜以去除大多数细菌和其他微生物,减少添加的消毒剂的量并获得安全的水再利用。

能耗低,运行成本低

◆生物拦截在池内,长SRT高污泥龄期的运行可以在生物自溶解下将污泥量减少1/2以上。低废污泥量低于传统活性污泥法和较长的污泥排放期

_操作灵活性大。生物膜管系统属于绝对过滤系统和高MLSS系统。它可以很容易地克服废水系统的大变率。

plc控制设计,操作维护方便,可实现自动控制,易于管理

生物污泥运行浓度高(MLSS=6000~10000 mg/l),可减少生物好氧污泥池的容积。

◆可封闭式设计,低污染,低噪音,低气味

膜分离技术极大地提高了污水中高分子难降解物质的处理效率。

膜生物反应器技术说明

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