MBR膜生物反应器.pptx

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1、MBR帘式膜/膜生物反应器(MBR)膜生物反应器(MBR)简介:膜-生物反应器(membrane bioreactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内生物处理后的活性污泥与固体物。因此系统内活性污泥(MLSS)浓度及污泥龄(SRT)(污泥龄是指活性污泥在整个系统内的平均停留时间)将可提高24倍以上,相对水力停留时间(HRT)可大为减少,而难降解的大颗粒物质在处理池中亦可不断反应而降解,因此膜生物反应器通过膜分离技术可最大限度的强化了生物反应的功能。MBR膜生物反应器系统在国内已发展近十年,在膜制造技术不断提升和改进

2、后,MBR膜生物反应器处理系统已成为一种成熟的技术并将吸引着全世界环保业的目光。第1页/共13页膜生物反应器(MBR)反应原理膜生物反应器是常规活性污泥法的进一步发展。它主要由膜组件和生物反应器两部分组成,大量的微生物(活性污泥)在膜生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。生物处理系统和膜组件的有机结合,不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定性,还延长了大分子物质在生物反应器中的水力停留时间,使之得到最大限度的降解。反应流程工艺.swf动画链接动画链

3、接第2页/共13页第3页/共13页膜生物反应器(MBR)设计导则第4页/共13页【膜【膜-生物反应器(生物反应器(MBR)膜片连接件尺寸设计)膜片连接件尺寸设计】注意:经大量的实践表明,膜连接件总长度绝对不能超过800mm(即膜片总长 度 绝 不 能 大 于890mm),否则由于PP膜丝较细又太长会造成膜丝中间与两侧的负压不相同,阻力会产生中间部分为废膜丝;此时用 户 如 还 按 总 长 为810mm的MBR-8膜 片设计通量进行设计还好,如按加长膜丝量来设计通量(即大于MBR-8的设计通量)会快速先污染膜片两侧的膜丝,从而快速降低整个膜片寿命。第5页/共13页【膜生物反应器安装设计参数】MB

4、R膜片可按一片、二片或三片成一个单元框架材质 不锈钢方钢或A3钢防腐单元间距 8090mm膜架与生化池壁距 300mm框架与框架间距 400mm单框架处理量 MBR-8膜片150m3/d;ESMBR-S11膜片200m3/d 第6页/共13页膜污染是指在膜过滤过程中,混合液中污泥絮体、胶体粒子、溶解性有机物或无机盐类,由于膜的存在物理化学相互作用或机械作用而引起的膜表面或膜孔内部的吸附或沉积,致使膜孔道变小或堵塞,膜表面形成凝胶层或滤饼层,从而造成膜通量降低或者跨膜压差升高的现象。膜污染的控制 是指采用适当的措施,控制膜污染的发展,延长膜的清洗周期。根据膜污染的影响因素,应围绕提高膜的性能、优

5、化运行条件和调控活性污泥混合液性质3个方面进行。(1)提高膜的性能。膜的亲疏水性、孔径、空隙率、粗糙度等自身特性对膜污染有着直接影响。通过提高膜自身的性能可以提高膜的抗污染能力。膜污染及处理第7页/共13页 通过膜机架底部曝气产生的气泡及水流,使膜丝充分抖动对膜进行擦洗。同时采用间歇的运行方式,自吸泵抽吸1013分钟,停止23分钟,可防止膜孔堵塞,使长期的稳定运行成为可能。(2)优化运行条件。在MBR的实际运行中,膜通量、操作压力、曝气强度、膜过滤的操作方式、膜表面的错流流速等,均对膜污染有着重要影响,并直接关系到膜的使用寿命。污泥龄也是影响活性污泥混合液及其污染特性的主要工艺参数,MBR的整

6、体性能与污泥龄的选择密切相关。膜组件设计是MBR运行条件优化的另一重要参数。调控混合液的特性。在实际工程项目中,比较有效的调控措施有:投加吸附剂和投加混凝剂。膜孔堵塞防止及MBR膜片的清洗第8页/共13页清洗方法是将MBR膜片从膜架上取下,用清水对MBR膜片表面进行冲洗,除去MBR膜片表面附着的活性污泥;再用0.5%NaClO溶液浸泡1小时,杀死附着在膜表面的细菌;然后用3%-8%的NaOH溶液将MBR膜片浸泡2小时,除去附着在MBR膜片表面的有机物和胶体物质,再用清水对MBR膜片进行冲洗,MBR膜片通量即可恢复。此项工作要求操作人员在清洗过程中要十分小心,以免弄断膜丝。系统运行时,采用恒定流

7、量办法,抽吸负压可通过电接点式压力表读取,MBR膜片操作负压,当操作负压超过时,需对MBR膜片及时进行清洗。第9页/共13页MBR展望和发展方向1)、MBR技术已在废水处理中起到了重要作用。近几年的经验表明,这项技术是成熟的,进行成功的设计和运行是可能的,能用于市政废水和工业废水处理。因此,随着MBR技术的发展和日益成熟,MBR技术将在世界范围内作为一种经济、高效的实用技术而被广泛应用。2)、在膜污染的控制方面,进一步深人研究膜污染的机理,尤其应加强对生物污染的研究,发展更有效、更容易控制和最小化膜污染的方法。充分利用计算机和传感器技术,实行在线控制膜污染。清洗方法的改进方面特别注意应使用安全

8、化学品,使该技术更加环保。3)、应根据不同的污水类型,正确选用膜的构型和膜材料,不断开发新型节能、高效的膜材料和膜组件促进好氧和厌氧MBR的有机结合。充分利用数学模型和计算机技术,优化运行的操作参数,以达到最佳的出水水质,使之更加经济高效。人力需求。第10页/共13页4)、MBR应用有前途的领域应是市政废水处理(由于城市需占地面积少,高质量的出水可回用或作为纳滤和反渗透的前处理,严格的水排放标准的需要);工业废水中的食品加工废水、屠宰场废水和垃圾渗滤液处理,特别是对垃圾渗滤液中内分泌裂解物质(EDS)有很好的去除效果;饮水中硝酸盐的去除(去除率可达985)。5)、MBR的未来的发展主要应放在规模扩大方面。大力提高大规模工厂的数目,以适应现代水处理发展的要求。6)、加强前处理领域的研究。研究解决膜堵塞和操作失败的有效方法。7)、MBR能量需求的优化,最大程度地降低运行成本。建议最大限度地利用空气或自产能的利用和再循环;减少维护和更换膜的费用,减少能耗和人力需求。第11页/共13页谢谢观赏第12页/共13页感谢您的观看!第13页/共13页

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