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mbr一体化生活污水处理设备

类别:行业动态 文章来自:https://www.shwssb.com 发布时间:2023-03-17 浏览人次:

       膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)是指将膜分离技术和生物处理技术相结合的新型污水处理技术,具有占地面积小、处理效率高、出水水质好等优点。目前,中侨启迪MBR 除了广泛应用于市政生活污水处理外,还在焦化、印染等难降解废水处理方面获得成功运用。
 
 

       MBR 主要由生物反应器、膜组件及控制系统组成。生物反应器是污染物被降解的场所,而膜组件则是 MBR 的核心部件。
       根据膜组件功能的不同,MBR 可通常分为曝气膜生物反应器、分离膜生物反应器和萃取膜生物反应器三类。而根据膜组件和生物反应器的位置,MBR可分为一体式和分置式。一体式 MBR 也被称为浸没式 MBR,是将膜组件放置于曝气池中,大幅降低了处理的能耗和占地面积,具有较强的竞争力,目前世界上 55% 以上的 MBR 采用浸没式工艺。分置式 MBR则将膜组件与生物反应器分开放置,易于控制,同时便于膜的清洗及更换,适用于难生物降解、高浓度有机污水的处理,在工业废水处理中应用广泛。
       根据生物反应器中微生物需氧情况的不同,MBR 可分为厌氧和好氧两类。厌氧 MBR 主要用于处理高浓有机废水;好氧 MBR 具有出水水质高、操作简单等优点,主要用于处理生活污水和城市污水。
 

       中侨启迪MBR工艺特点
       1出水水质好
       由于膜组件具有良好的固液分离效果,膜出水不受污泥膨胀等因素的影响,出水可以直接回用。
       2污泥浓度高,耐冲击负荷
       在生活污水处理中,MBR 中 MLSS 的质量浓度一般保持 10 ~ 20 g/L,反应器不排泥时污泥浓度高,可以保持在 40 ~ 50 g/L,容积负荷率高,抗冲击能力强。
       3污泥产率低
       对于传统的活性污泥法来说,剩余污泥量大,处置费用占总运行费用的 25% ~ 40%。而 MBR 中由于膜的截留作用,剩余污泥量减少,可以降低污泥处置费用。
       4污泥停留时间长,净化效率高
       在传统的活性污泥法中,水力停留时间与污泥龄很难分别控制,而膜的高效筛分可使微生物较完全地留在反应器内,提高废水中难降解有机物的净化效率。
 

       中侨启迪mbr一体化生活污水处理设备的优势:
       (1)紧凑,体积小,占地面积小,可地埋式结构,可移动,便于绿化且无蚊蝇滋生;
       (2)有机污染物去除率高,出水水质稳定;
       (3)操作简单,施工方便,无需特殊维护,设备自我保护性好;
       (4)处理水质好,达到排放标准要求;
       (5)一体化设备可根据原水水质进行灵活配置,使该设备具有广泛的适用性;
       (6)MBR最重要的部分是它的控制原理,抽吸泵由液位控制,并且间歇运行.中空纤维帘式膜还需要与清水反洗和药洗联动控制,中侨启迪充分掌握其控制原理,使膜的寿命最大化。
 

       mbr一体化生活污水处理设备的研究现状:
       1、膜与膜组件
       现有的 MBR 膜可分为有机膜和无机膜。有机膜工艺成熟,成本相对较低,但运行过程存在强度低、易污染、使用寿命短等问题。常用的有机膜材料有聚砜(PS)、聚醚砜(PES)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。无机膜通量较大,能在高温高压复杂环境中使用,能耗较低,但制备难度较大,价格昂贵。目前市场上已经商品化的 MBR 系统中,大部分为有机膜。就膜组件而言,主要有 3 种结构形式,即中空纤维式、管式和平板式。
       2、工艺条件对膜生物反应器的影响
       (1)污泥浓度(MLSS)
       MLSS 提高会增大混合液黏度,膜通量减小,从而降低整个 MBR 的处理能力。
       2水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)
       传统生物反应器中的 HRT 和 SRT 很难分别控制, 而 在 MBR 中 可 以 实现较短的HRT和较长的SRT。
       3曝气强度
       曝气强度适度增加,有利于提高氧传递速率和传质效率,从而提高 COD 和 NH3-N 的去除效果。同时,高曝气强度也会破坏污泥絮体中微生物、无机颗粒及胞外多聚物之间的相互联系,可以增加溶解性物质的浓度和混合液黏度,膜过滤阻力增加。
 
 
       (4)容积负荷和污泥负荷
       通常,好氧 MBR 中污泥浓度会随容积负荷的增加而迅速增加,有机物去除速率高;但在厌氧 MBR 中,污泥浓度升高较慢,污泥负荷与容积负荷基本呈正相关,其出水水质易受容积负荷的影响。
       (5)温度及盐度
       温度的改变会导致混合液黏度变化,且会影响膜过滤通量和过滤阻力。温度升高,微生物的活性变强,提升了有机物降解能力,COD 去除率提高,但温度过高则会破坏微生物活性,并造成系统能量浪费。
       (6)pH
       硝化菌对 pH 十分敏感,亚硝化菌和硝化细菌分别在 pH 为 7.0 ~ 7.8 和 7.7 ~ 8.1 时活性最强。而对于反硝化细菌来说,最适宜的 pH 为 6.5 ~ 7.5。
       3、膜污染机理及控制措施
       (1)膜污染机理
       一般造成膜污染的物质主要为颗粒物质及溶解性大分子。分离过程中,膜的筛分作用会使得截留组分在膜表面富集、浓缩,从而在膜表面形成稳定的浓度极化边界层,在浓差极化的作用下,沉积的微粒会形成滤饼层。这种滤饼层导致水通量衰减的现象被称为滤饼层污染。
       (2)膜污染控制措施
       利用膜材料、膜制备方法及膜表面处理,可有效改善膜污染状况。膜组件结构的优化设计也有利于增强流体与膜表面的界面作用,加强流体对膜污染的去除效果。混合液的改进对膜污染有一定的预防作用。
       针对污染物的特性及去除机理,膜的清洗方式分别为化学清洗、物理清洗及生物清洗。
 

       目前,中侨启迪mbr一体化污水处理设备已成功用于数项废水处理项目中,在如此明朗的应用前景下,您还在犹豫什么,尽快投入使用mbr一体化污水处理设备吧,欢迎咨询中侨启迪的客服或下单订购!


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