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一文了解MBR工艺的“前生今世”!

  • 分类:新闻资讯
  • 作者:阿泰
  • 来源:工业环保网
  • 发布时间:2021-03-23 09:59
  • 访问量:0

【概要描述】MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT) 可以分别控制。

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一文了解MBR工艺的“前生今世”!

【概要描述】MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT) 可以分别控制。

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  • 作者:阿泰
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  • 发布时间:2021-03-23 09:59
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 一丶MBR工艺简介 

 1.1 MBR含义及其工作原理 

 

定义

 

MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT) 可以分别控制。

传统活性污泥法流程

在传统的污水生物处理技术中,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行状况,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/L 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运行费用的 25% ~ 40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。

MBR 工艺通过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,不仅省去了二沉池的建设,而且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 ( 特别是优势菌群 ) 的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。

 

 1.2  MBR工艺分类 

 

 

 

 1.3 MBR工艺优越性 

 

MBR的优势

 

1、高效的固液分离,出水水质优质稳定。

2、剩余污泥产量少。

3、占地面积小,无需二沉池,工艺设备集中。

4、可去除氨氮及难降解有机物。

5、克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。

6、操作管理方便,易于实现自动控制。

 

 1.4  MBR工艺的不足 

 

MBR的不足

 

1、投资大:膜组件的造价高,导致工程的投资比常规处理方法增加约30%-50%。 

2、能耗高:泥水分离的膜驱动压力;高强度曝气;为减轻膜污染需增大流速。

3、膜污染清洗。

4、膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件一般使用寿命在5年左右,到期需更换。

 

 

 1.5  MBR发展历史 

 

 

 1.6  MBR发展前瞻 

 

 

 二丶MBR工艺用膜、膜组件 

 

 

2.1 MBR用膜介绍

 

目前MBR膜组件中使用量较大的只有聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚乙烯(PE)和聚丙稀(PP)。其中聚偏二氟乙烯(PVDF)由于其优良的物理和化学性能(强度和耐腐蚀性)在国内和国外用量均最大。

 

MBR 工艺中用膜一般为微滤膜( MF )和超滤膜( UF ),大都采用 0.1 ~ 0.4 μ m 膜孔径 。

 

微滤常用的聚合物材料有:聚碳酸酯、纤维素酯、聚偏二氟乙烯、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 。

超滤常用聚合物材料有:聚砜(PS)、聚醚砜(PES)、聚酰胺、聚丙烯腈( PAN )、聚偏氟乙烯、纤维素酯、聚醚醚酮、聚亚酰胺、聚醚酰胺等 。

 

2.2 MBR膜组件

 

 

2.3 三种常见的MBR膜组件

 

 

三丶MBR系统设计

 

 

3.2 MBR工艺组成

 

 

 

3.3 MBR工艺路线选择

 

 

 

3.4 膜池的设计

 

 

 

3.5 膜元件的选择和安装

 

 

 

3.6 MBR产水系统

 

 

 

3.7 MBR曝气系统

 

 

 

3.8 MBR反洗系统

 

 

 

3.9 MBR加药系统

 

 

 

3.10 MBR自动控制系统

 

 

 

3.11 其他系统

 

 

 

 

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