MBR工艺流程、原理、适用范围
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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膜组器施工工法一、前言MBR(膜生物反应器)膜组器施工工法是一种常用于水处理工程中的工艺,旨在通过膜过滤和生物处理的结合,达到高效净化水质的目的。
该工法在近年来得到广泛应用,并取得了良好的效果。
本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面内容,以便读者更好地了解和应用该工法。
二、工法特点MBR膜组器施工工法具有以下几个特点:1. 高效净化水质:膜组器过滤效果好,能够有效去除水中的悬浮物、有机物和微生物等污染物,实现优质水质的净化。
2. 占地面积小:相比传统处理工艺,MBR膜组器的占地面积更小,适应于空间有限的场合。
3. 稳定性好:膜组器具有较高的稳定性和稀释效应,能够维持持续稳定的处理效果。
4. 操作维护简便:MBR膜组器的操作和维护相对简单,在实际应用中更加便捷。
三、适应范围MBR膜组器施工工法适用于以下场合:1.污水处理:可用于城市污水处理厂、工业园区污水处理等。
2. 污水再利用:可用于对污水进行再生利用,如农田灌溉等。
3. 餐饮业废水处理:可用于餐饮行业的废水处理,降低排放标准。
四、工艺原理MBR膜组器施工工法的原理是将污水引入生物反应器中,通过生物菌群的降解作用将有机物分解成低分子物质,然后通过膜过滤器将水与污染物分离。
实际应用中,需要采取一些技术措施,如调控曝气量、污泥回流比例等,以保证工艺的正常运行和高效处理效果。
五、施工工艺MBR膜组器施工工法的施工过程主要分为以下几个阶段:1. 基坑开挖与地基处理:根据设计要求进行基坑开挖与地基处理工作。
2. 搭设临时设施:安装施工必需的临时设施,如办公室、仓库和临时供电等。
3. 设备安装:按照设计方案进行膜组器设备的安装和调试。
4. 管道布置:进行各种管道的布置与连接,确保系统的连通性和可靠性。
5. 电气工程:进行电气设备的安装与调试,配合MBR膜组器的运行。
6. 施工文明:保证施工过程的文明施工,保护环境。
MBR膜工艺(Membrane Bioreactor)是一种将生物反应器和膜分离技术结合起来的污水处理工艺。
其原理是利用微生物将有机物质降解为无机物质,并通过膜分离技术将水中的悬浮物、胶体物质和微生物截留在反应器内,从而实现高效的污水处理。
MBR膜工艺的主要原理包括以下几个方面:
1. 生物反应器:MBR膜工艺采用生物反应器作为污水处理的核心部分。
在生物反应器中,通过添加适量的微生物,利用微生物的代谢活动将有机物质降解为无机物质。
同时,微生物还能吸附和吞噬水中的悬浮物和胶体物质。
2. 膜分离:MBR膜工艺采用微孔膜作为分离介质,将生物反应器中的水和微生物分离开来。
微孔膜具有较小的孔径,可以截留水中的悬浮物、胶体物质和微生物,同时允许水分子通过。
通过膜分离,可以实现高效的固液分离和微生物截留。
3. 膜污染控制:由于膜分离过程中容易发生膜污染,影响膜的通量和分离效果,因此需要采取一系列措施进行膜污染控制。
常见的控制方法包括膜表面清洗、化学清洗、气体通气和膜曝气等。
MBR膜工艺具有处理效果好、占地面积小、出水质量高等优点,广泛应用于城市污水处理、工业废水处理和水资源回收等领域。
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。
MBR污水处理工艺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,具有高效、稳定、可靠的特点。
以下是对MBR污水处理工艺的详细介绍。
一、工艺原理MBR污水处理工艺通过将活性污泥法和膜分离技术相结合,实现了固液分离和生物降解两个过程的同步进行。
首先,将进入系统的原污水通过预处理单元进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物。
然后,将处理后的污水引入生物反应器,活性污泥中的微生物通过氧化分解有机物,将其转化为无机物和生物质。
最后,通过膜分离单元,将水中的悬浮物、胶体物质和微生物截留在膜表面,实现固液分离。
经过处理后的水可直接排放或者进一步处理以达到再利用的要求。
二、工艺优势1. 高效处理能力:MBR污水处理工艺具有较高的有机物去除率和悬浮物去除率,能够有效降低污水中的COD、BOD和SS等指标。
2. 占地面积小:相比传统的活性污泥法,MBR工艺的生物反应器可以大大减小,从而节省了占地面积。
3. 出水水质稳定:MBR工艺通过膜分离单元,能够有效截留微生物和悬浮物,使出水水质稳定,满足排放标准。
4. 可靠性高:MBR工艺采用了膜分离技术,能够有效阻挠微生物的流失,降低了系统的运行风险。
5. 操作维护简单:MBR工艺采用自动化控制系统,操作维护方便,能够实现远程监控和运行管理。
三、应用领域MBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、农村污水处理、景区景观水体处理等领域。
其高效稳定的处理能力和出水水质的稳定性,使其成为一种理想的污水处理工艺。
四、实际案例以某城市的MBR污水处理厂为例,该工艺采用了预处理单元、生物反应器和膜分离单元。
该工艺能够处理日均10000吨的污水,并达到国家排放标准。
经过处理后的水质清澈透明,COD、BOD和SS等指标均低于标准要求。
该工艺还实现了自动化控制和远程监控,操作维护方便。
综上所述,MBR污水处理工艺是一种高效、稳定、可靠的污水处理技术。
mbr膜处理工艺原理
MBR膜处理工艺是指利用微孔膜技术进行废水处理的一种工艺。
其原理如下:
1. 膜分离原理:MBR工艺采用微孔膜作为固液分离的过滤介质。
膜的孔径一般为0.1-0.4微米,可将固体悬浮物、胶体、细菌等截留在膜表面,同时将清水通过。
膜的截留效果是物理性分离,较传统的沉淀、过滤等方法更为彻底。
2. 激活污泥工艺:MBR工艺中,废水经过生物反应器进行生化处理,污水中的有机物被微生物分解为无机物。
在生物反应池中培养大量微生物,形成活性污泥。
这些活性污泥通过混合液进行高浓度细菌的悬浮和抗冲击负荷的培养,以提高废水处理效果。
3. 横向流动原理:MBR膜处理系统中,膜模块通常采用横向流动方式,即废水从膜的一侧流过,而膜的另一侧为清水区。
在横向流动过程中,膜表面的污染物会不断被清水冲刷,同时使得膜表面的通透性得到维持和提高。
4. 反冲洗操作:MBR膜处理系统中,为了保持膜通透性和膜的使用寿命,需要定期进行反冲洗操作。
反冲洗利用压缩空气等外力,对膜表面进行清洗,去除膜上的污染物,并恢复膜的通透性。
通过以上原理,MBR膜处理工艺能够实现高效废水处理,同
时具有占地面积小、出水质量高等优点。
它广泛应用于市政污水处理、工业废水处理等领域。
mbr工艺类型摘要:1.MBR 工艺简介2.MBR 工艺的原理3.MBR 工艺的类型4.MBR 工艺的优缺点5.MBR 工艺的应用前景正文:一、MBR 工艺简介MBR(Membrane Bioreactor,膜生物反应器)是一种采用膜分离技术进行污水处理的工艺。
MBR 工艺通过将生物反应器与膜分离单元相结合,利用膜的过滤作用,将生物反应器中的微生物和悬浮物截留,达到净化水质的目的。
二、MBR 工艺的原理MBR 工艺的原理主要包括两个部分:生物反应和膜分离。
在生物反应部分,污水与微生物接触,通过微生物的代谢作用,污水中的有机物质被降解。
在膜分离部分,经过生物反应后的水通过膜过滤,实现固液分离,达到净化水质的效果。
三、MBR 工艺的类型根据膜的类型和生物反应器的形式,MBR 工艺主要有以下几种类型:1.管式MBR:管式MBR 工艺采用中空纤维膜作为分离单元,具有膜面积大、阻力小、易于清洗等优点。
2.板式MBR:板式MBR 工艺采用平板膜作为分离单元,具有膜面积大、通量高、安装方便等优点。
3.帘式MBR:帘式MBR 工艺采用帘式膜作为分离单元,具有膜面积大、抗污性强、易于维护等优点。
4.组合式MBR:组合式MBR 工艺将多种类型的膜分离单元组合在一起,以适应不同的处理需求。
四、MBR 工艺的优缺点1.优点:(1)处理效果好,出水水质高;(2)占地面积小,节省空间;(3)自动化程度高,运行维护简便;(4)适应范围广,可用于多种类型的污水。
2.缺点:(1)投资成本较高;(2)膜污染问题需要定期清洗;(3)能耗相对较高。
五、MBR 工艺的应用前景MBR 工艺在污水处理方面具有显著的优势,随着我国环保政策的日益严格,MBR 工艺在工业、生活、医疗等领域的污水处理应用将越来越广泛。
同时,MBR 工艺在污泥处理、废水回用等方面也具有较好的应用前景。
膜生物反响器〔MBR〕H艺一、概述MBR 一体化设备利用膜生物反响器〔MBR〕进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反响器的所有优点:出水水质好,运行本钱低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成.它既可以作为小型的污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂〔站〕的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景.二、工作原理MBR是一种将高效膜别离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出.它利用膜别离设备将生化反响池中的活性污泥和大分子有机物质截留住, 省掉二沉池.活性污泥浓度因此大大提升,水力停留时间HRT〕和污泥停留时间〔SRT〕可以分别限制,而难降解的物质在反响器中不断反响、降解.由于MBR膜的存在大大提升了系统固液别离的水平,从而使系统出水,水质和容积负荷都得到大幅度提升,经膜处理后的水水质标准高〔超过国家一级A标准〕,经过消毒,最后形成水质和生物平安性高的优质再生水,可直接作为新生水源.由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反响器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底别离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题.膜生物反响器具有对污染物去除效率高、硝化水平强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少〔只有传统工艺的1/3-1/2〕、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点.MRR T荒潦程三、与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下明显优势:1.设备紧凑,占地少由于生物反响器内将污泥浓度提升了2〜5倍,容积负荷可大大提升,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反响器的占地面积可大为减少;2.出水水质优质稳定由于膜的高效别离作用,别离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,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〔CJ25.1-89〕,可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用.同时,膜别离也使微生物被完全被截流在生物反响器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提升了反响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.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.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响器内,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升.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升.5.操作治理方便,易于实现自动限制该工艺实现了水力停留时间〔HRT〕与污泥停留时间〔SRT〕的完全别离,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,可实现微机自动限制,从而使操作治理更为方便.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.MBR也存在一些缺乏.主要表现在以下几个方面:1.膜造价高,使膜生物反响器的基建投资高于传统污水处理工艺;2.膜污染容易出现,给操作治理带来不便;3.能耗高:首先MBR泥水别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,冲刷膜外表,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高;4.膜使用寿命有限:3-5年使用寿命,平均每年更换20%的膜片.【用途】【适用范围】•原有污水处理厂、自来水厂的升级、改造-市政污水•市政污水处理厂、自来水厂的新建•医院废水•高浓度有机废水的处理•洗涤废水•纯水生产预处理•工业废水•食品、医疗废水•中水回用四、膜生物反响器的技术经济分析:尽管MBR 的运行费用略高于常规生物处理方法,但MBR 的处理出水能到达中水回用的目 的,且随着膜制造技术的进步,膜质量的提升和膜制造本钱的降低,MBR 的投资也会随之大 幅度降低.另外,各种新型膜生物反响器的开发,如在低压下运行的重力淹没曲8人厌氧 MBR 等与传统的好氧加压膜生物反响器相比,其运行费用大幅度下降.因此可以预见,膜生 物反响器作为中水回用技术将会愈来愈具有经济、技术上的竞争优势.预计中水回用将是 MBR 在我国推广应用的主要方向.目前我国膜生物反响器在中水回用中的应用实例尚少,需 结合我国的经济开展水平和MBR 工艺的特点,进一步增强研究以推动其工程化应用的进程.五、3.14再生水装置:本装置是一种自动化的高效污水生物处理设备,是十分理想的MBR 污水处理、MBR 中水 回用再生水设备.本系统适合治理规模较小的分散性水污染,适用场所有:居民小区、新农 村建设小区、学校、公共厕所等.具有占地面积小、高效节能、智能化限制、能耗低、出水 水质稳定、可无人看管等优点.适用水量2.5〜120m 3/天;系统可并联使用.4、出水水质:优于国家一级A 标准【产品特点】1、可用于处理站的安装及测试2、可安装在建设工程的现场3、交货期限短 【主要指标】1、污水水质:生活污水2、处理水量:2.5-120m 3/天3、运行费用:<0.5元/m 34、易于迁移平片膜元件MBR 膜生物反响器1、前端处理池2、内扶梯3、污泥泵4、反响池5、MBR膜组件6、清水池7、抽吸泵8、风机9、电控柜10、消毒装置11、操作间附:•CODcr容积负荷一一处理设施如曝气池单位容积能够接纳处理的CODcr的浓度,超过这个浓度,就达不到设计的处理效率了.•膜通量一一单位面积膜每天通过的水量,m3/m2 •天.「生活污水:0.3-0.5一般:?自来水:0.4-0.8【工业废水:0.2-0.4 〔0.25左右〕• 平板膜清洗周期为3个月.• 沛尔MBR平板膜工作寿命:3-5年;工作温度:10-35℃;价格:500元/m2左右.六、MBR平片膜与中空膜比拟:江苏蓝天沛尔膜业产品规格3〜5价格(元/m2) 500膜组件型号型号PEIER25-N* PEIER100-100PEIER150-100PEIER150-150PEIER175-100*总有效膜面积(m2) 2.5,5.0,12.5100150225175尺寸(m)(长x宽x厚)1.65x0.65x2.0 1.65x0.65x2.66 2.35x0.65x2.66 1.65x0.65x2.9膜元件(数量) 10,20,50PEIER-100〔100片〕PEIER-150〔100片〕PEIER-150〔150片〕PEIER-175〔100片〕产水量(m3/d)1,2,540〜5560〜82.590〜123.560〜82.5重量(Kg)50589912861085支架材质304不锈钢曝气管材质304不锈钢集水管材质UPVC 或ABS注:1、PEIER25-N, N 分别为10,20,50;2、PEIER175-100采用的膜元件为特殊产品,在特殊水质或特殊要求的情况下使用,产水量与一般产品稍有差异.3、表2、表3中的产水量均指进水为市政污水、抽吸压10KPa,温度10..时膜的初始过滤通量.七、平片膜的结构:•单片平片膜由滤板,膜垫, 薄膜层,取水口组成.•滤板由外框架和内支撑组成.滤板主要是对附着在表面的膜垫和薄膜层起支撑作用.用于市政污水处理的滤板主要有两种尺寸.一种是1000mmX500mm,另一种是1600mmX500mm.滤板中的内支撑上有水流沟槽,可以使得过滤后的水能够自取水口二^31由地在其中流动.•膜垫是薄膜过滤层的物理支撑.在滤板的两面均紧密地附着有膜垫.•薄膜层的材料为聚氯乙烯,薄膜层均匀地附着在膜垫的外表.•取水口是最终处理后水的出口.过滤后的水经过滤板内支撑上的水流沟槽,在水力压力或外部抽吸力的作用下流出.八、平片膜的过滤机理:1.物理过滤原理平片膜浸没在污水中.污水在两片平片膜之间流动,清洁的水在压力或外部抽吸力的作用下流入平片膜的滤板内,再通过平片膜的取水口流出至集水池,从而到达固液别离的作用.膜外表聚集的污泥,在鼓风气泡剪切力的作用下,脱离膜外表,从而使膜的固液别离水平持续保持.2.生物过滤原理平片膜除了具有普通膜的物理过滤原理外,在实际运行中,在平片膜的薄膜层外,会均匀地生长一层致密的生物膜.这层生物膜对固液别离的奉献极大.大局部固体颗粒实际上是被这层生物膜截留.生物膜的过滤极大地减缓了物理膜的污染速度,久宝田平片膜可以运行数个月不清洗,主要是由于有了生物膜的缘故.集水管九、平片膜组件结构组成:平片膜组件由膜框架,膜支架〔平片膜〕,散气框架,散气管, 软管,集水管组成.•膜支架.就是上面介绍的平片膜,每个平片膜组件中可以安装最多200片膜支架. II;的框架:[散气管.膜支架• 膜框架.是用来支撑膜支架的,一般用不锈钢材料制成.•散气框架.散气框架位于膜框架的下部,为鼓风气泡提供上升通道.•散气管.外部鼓风机的空气通过管道首先送至散气管的主管(下部较粗的管道),再通过主管分配至散气支管.散气支管上有散气孔,空气通过散气孔,经过散气框架,吹入膜框架的空隙之间,预防膜堵塞.•软管和集水管.每个膜框架的出水口与出水软管相连接,出水软管的水再聚集至集水管, 最终流入集水池.十、平片膜运行•平片膜的鼓风机一般根据每片膜(1600mmX500mm) 7L/min设计,运行时,鼓风机的风量一般不调节.鼓风机为24小时连续运行.•抽吸泵的大小根据膜组件数量设计,运行时,为了清除污染,采取开9分钟,停1分钟的逻辑.该逻辑一般由计算机自动限制完成.•循环污泥泵的流量一般选择进水量的2〜3倍,连续运行.•剩余污泥泵根据池中MLSS计的读数定时运行.池中MLSS的浓度一般限制在15000〜20000mg/L左右.• 抽吸泵入口管道中,安装了压力计,通过压力计的读数可以了解膜污染的程度.初时运行时,压力损失很小,经过4〜6个月的运行之后,压力损失逐渐增加,一般压力损失到达2米水柱时,就要对膜进行清洗.十一、污水厂的MBR 改造 1 .普曝池改造为MBR宙~剩庆污混• 为预防MBR 堵塞,需要在进水前增加1-3mm 的细格栅.• 一般普曝池的水力停留时间为5-6小时,改造时需要将原普曝池分为缺氧池和曝气池,其中缺氧池的停留时间根据进水总氮的浓度可设定为1.5-3小时,普曝池剩余局部为曝 气池.曝气池中有时需要少量增加曝气器的密度,缺氧池中需要增加潜水搅拌机.• 原来的二沉池改造为MBR 池,可以利用原池,为节省用地,亦可重建.MBR 池中安装膜 反响器,增加膜曝气鼓风机,增加膜出水抽吸泵.• MBR 工艺的回流比一般为200%—300%,回流泵一般需要更换.• 其它辅助工作包括,增加电力供给水平,增加仪表,增加一套〔或多套〕膜清洗设备.2 . A/O 工艺改造为MBR沉眇池普曝池 二抗池出水讥和町也 出水睡气回流污近鼓风机缺氧池曝气利L;OUWU A 〕腴鼓凸,风机MBR 中水0 a剩余污混刖流河汨鼓风机割格柳 §TT1TI沉砂池出水色价沟二打苜也剩余污泥• 为预防MBR 堵塞,需要在进水前增加3mm 的细格栅.• 由于池中污泥浓度提升,需要适当增加缺氧池中的搅拌器数量和曝气池中曝气器的数量.• 原来的二沉池改造为MBR 池,可以利用原池,但实际MBR 池的用地比原来的二沉池要小,为节省用地,亦可重建.MBR 池中安装膜反响器,增加膜曝气鼓风机,增加膜出水抽吸 泵.• 其它辅助工作包括,增加电力供给水平,增加仪表,增加一套〔或多套〕膜清洗设备.3.氧化沟工艺改造为MBR煤气回流污浪鼓风机剩余污遍沆砂油MR 舟日水玲出水缺氧池 曝气池二沆池山水"1流污溷剩余污混剩余汽泞沉砂池 出水•为预防MBR堵塞,需要在进水前增加3mm的细格栅.•由于池中污泥浓度提升,需要适当增加氧化沟中潜水推进器的数量和曝气转碟的数量. •原来的二沉池改造为MBR池,可以利用原池,为节省用地,亦可重建.MBR池中安装膜反响器,增加膜曝气鼓风机,增加膜出水抽吸泵.•其它辅助工作包括,增加电力供给水平,增加仪表,增加一套〔或多套〕膜清洗设备.。
SFDMBR工艺流程mbr工艺流程及原理(附流程图解)mbr工艺流程,mbr工艺即膜生物反应器,是现代膜分离技术和传统生物处理技术相结合一种全新的高效污水处理工艺。
在污水处理领域应用非常广泛,且技术较为成熟,常用来处理含有机物较多的污水。
并与一体化污水处理设备相结合,在使用上更加的灵活。
在一体化污水处理设备当中的mbr工艺利用膜分离技术,将生化反应池当中的活性污泥和大分子有机物质截留,能省掉二沉池这个环节,而难以降解的物质也能在反应器中不断反应、降解。
北源今天详细的整理了一下mbr工艺流程及原理,同时附上了详细流程图解,对污水处理技术有兴趣的朋友可以了解一下。
一、mbr工艺流程:MBR一体化设备处理生活污水的工艺是一种先进的污水处理技术,其核心是基于浸入式高强中空纤维膜分离和生物反应技术,将悬浮生长生物反应器与超滤膜分离系统一体化,用超滤膜分离方法替代了传统活性污泥处理系统中的二沉池和砂滤系统。
其特点是处理水水质非常好,悬浮固体、CODcr、NH3-N、BOD5和浊度很低,可直接回用作杂用水,比如饮用水以外的生活杂用水,园林绿化,洗车等;工业用水,比如循环冷却用水或直接作为反渗透进水、生产锅炉补给水和电子工业超纯水。
超滤膜通常是直接浸没在曝气池中,直接与生物反应混合液接触,通过过滤泵的负压抽吸使滤后水通过外压式中空纤维膜达到固液分离的作用。
负压抽吸的压差非常低,最大只有2.2米的水头,单位处理水所需的能量较小。
在过滤过程中,通过鼓风机在膜的底部通入空气。
一方面气流上升产生的湍流对中空纤维膜的外表面产生擦洗作用,从而可连续清除掉膜表面上粘附的固体物质,防止或降低膜的污染或堵塞;另一方面这种气流同时也具有曝气作用,可提供生物降解所需要的大部分耗氧量。
生物降解所需要的其余部分氧还要通过扩散曝气系统来完成。
生物反应中产生的过量污泥直接从超滤膜池中排出。
二、mbr工艺原理:膜生物反应器(MBR)工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。
MBR工艺全面介绍:原理、流程、应用等概述膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)是一种将传统活性污泥法与膜技术相结合的污水处理工艺。
通过膜的选择性阻隔作用,MBR工艺能够高效地去除污水中的悬浮物、微生物和有机物,被广泛应用于城市污水处理、工业废水处理和反渗透预处理等领域。
本文将全面介绍MBR工艺的原理、流程、应用以及相关领域的研究进展。
原理MBR工艺的核心原理是通过膜的阻隔作用,实现固液分离,从而高效地去除污水中的固体颗粒和微生物。
通过在生物反应器中引入膜组件,MBR工艺能够将传统的活性污泥法中的沉淀池替代为膜模块,从而实现固液分离和生物反应的同步进行。
膜的微孔可以阻隔微生物和悬浮物的传递,同时允许水分子通过。
这种结构使得MBR工艺能够实现高浓度固液分离和高效的生物处理,提高处理效率和出水水质。
流程MBR工艺的基本流程包括预处理、生物反应和固液分离三个步骤。
在预处理阶段,通过格栅过滤、砂石沉淀等手段,去除污水中的大颗粒杂质。
接下来,将经过预处理的污水引入生物反应器,利用好氧或厌氧菌群对有机物进行降解。
在生物反应过程中,污水中的有机物被菌群生物降解为二氧化碳和水,并产生微生物污泥。
最后,通过膜模块实现固液分离,将污水中的微生物污泥截留在膜表面,使得出水透明清澈,达到达标排放要求。
应用城市污水处理MBR工艺在城市污水处理中得到了广泛应用。
相比传统的活性污泥法,MBR工艺可以实现更高的出水水质和更小的处理设施占地面积。
由于MBR工艺能够有效去除悬浮物和微生物,使得处理后的污水可以直接用于生活用水或景观水的再利用,从而减少了对地下水和自然水源的依赖。
工业废水处理MBR工艺也被广泛应用于工业废水处理领域。
工业废水通常含有复杂的有机物、重金属和高浓度的盐类等,对传统的污水处理工艺造成了很大的挑战。
而MBR工艺通过膜的阻隔作用,能够有效去除这些难降解物质,并实现废水的回用或达标排放。
MBR污水处理工艺MBR污水处理工艺是一种先进的污水处理技术,利用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)来同时实现生物处理和固液分离。
该工艺通过在生物反应器中使用微孔膜,将污水中的悬浮物、胶体和微生物截留在生物反应器内部,从而实现高效的污水处理和水质提升。
一、工艺原理MBR污水处理工艺主要由生物反应器、膜组件和悬浮物回流系统组成。
当废水进入生物反应器后,通过生物活性污泥对废水中的有机物进行降解和氧化,产生的污泥颗粒和悬浮物被膜组件截留在反应器内部。
膜组件通常采用中空纤维膜或者平板膜,其微孔大小可控制在0.1-0.4微米,可以有效地截留微生物和悬浮物,同时保留溶解物质和水分。
二、工艺优势1. 高水质产出:MBR工艺通过膜的过滤作用,能够将悬浮物、胶体和微生物截留在反应器内部,产出的水质稳定且水质指标符合国家排放标准。
2. 占地面积小:相比传统的二沉池工艺,MBR工艺不需要二沉池,可以节省占地面积,特别适合于空间有限的城市地区。
3. 减少污泥产量:MBR工艺中的膜组件可以有效地截留污泥颗粒,减少了污泥的产量。
此外,MBR工艺中的高浓度污泥可以实现厌氧消化,进一步减少了污泥的处理成本。
4. 灵便性强:MBR工艺适合于不同类型的废水处理,无论是工业废水还是生活污水,都可以通过调整反应器的运行参数来适应不同的水质和处理需求。
三、工艺应用MBR污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、医院、酒店、商业中心等场所的污水处理。
以下是一个实际应用案例:某城市的污水处理厂采用MBR工艺进行生活污水处理。
该处理厂的设计处理能力为5000m³/d,采用了平板膜组件作为膜反应器的膜材料。
废水进入生物反应器后,通过生物活性污泥的降解作用,去除了废水中的有机物。
同时,膜组件截留了污水中的悬浮物和微生物。
经过膜组件的过滤,产出的水质符合国家一级A标准,可以直接排入河流。
该处理厂的运行效果良好,每天处理的污水量稳定,水质稳定,没有浮现膜组件阻塞的情况。
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)将生物处理和膜分离相结合,能够高效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,同时具有出水水质稳定、占地面积小等优点。
本文将详细介绍MBR污水处理工艺的原理、应用、优势、不足以及发展趋势。
一、MBR污水处理工艺的原理1.1 生物处理原理MBR污水处理工艺通过生物反应器中的微生物降解有机物,将有机物转化为二氧化碳和水,从而实现有机物的去除。
同时,微生物还能够氧化氨氮、硝态氮和磷酸盐等污染物,进一步提高出水水质。
1.2 膜分离原理MBR污水处理工艺采用微孔膜作为固液分离装置,通过膜的筛选作用将悬浮物、细菌等弱小颗粒截留在反应器中,同时使清水通过膜孔,实现固液分离。
膜的孔径普通为0.1-0.4微米,能够有效去除细菌、病毒等微生物,提高出水水质。
1.3 膜污染与清洗原理MBR污水处理工艺中,膜的表面容易受到微生物的附着和污染,导致膜通量下降。
因此,需要定期进行膜清洗。
常见的膜清洗方法有物理清洗、化学清洗和生物清洗等,能够有效去除膜上的污染物,恢复膜的通量。
二、MBR污水处理工艺的应用2.1 市政污水处理MBR污水处理工艺在市政污水处理中得到广泛应用。
其高效的去除有机物和氮磷等污染物的能力,使其成为处理城市污水的理想选择。
同时,MBR工艺还能够适应水质变化较大的情况,处理出的水质稳定。
2.2 工业废水处理MBR污水处理工艺也适合于工业废水处理。
不同于传统的物理化学处理工艺,MBR工艺能够更好地处理高浓度、高有机物含量的工业废水,同时还能够减少处理设备的占地面积。
2.3 农村污水处理MBR污水处理工艺在农村污水处理中也有应用。
由于农村地区的污水水质较为复杂,MBR工艺能够通过膜的筛选作用去除悬浮物、细菌等弱小颗粒,提高出水水质,满足农村地区的排放要求。
三、MBR污水处理工艺的优势3.1 出水水质稳定MBR污水处理工艺通过膜的筛选作用,能够有效去除悬浮物、微生物等污染物,提高出水水质的稳定性,满足不同领域的排放标准要求。
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者膜上,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,如中空纤维膜或者平板膜,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者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,如中空纤维膜或者平板膜。
膜分离装置通过微孔或者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者排放。
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者可直接回用。
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。
膜生物反应器(MBR)工艺一、概述MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成。
它既可以作为小型的污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂(站)的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。
二、工作原理MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。
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质截留住,省掉二沉池。
活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。
由于MBR膜的存在大大提高了系统固液分离的能力,从而使系统出水,水质和容积负荷都得到大幅度提高,经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级A标准),经过消毒,最后形成水质和生物安全性高的优质再生水,可直接作为新生水源。
由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。
膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。
三、与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下明显优势:1.设备紧凑,占地少由于生物反应器内将污泥浓度提高了2~5倍,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少;2.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,处理出水极其清澈,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(CJ25.1-89),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.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。
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。
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。
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。
MBR也存在一些不足。
主要表现在以下几个方面: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;2.膜污染容易出现,给操作管理带来不便;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;4. 膜使用寿命有限:3-5年使用寿命,平均每年更换20%的膜片。
【用途】•原有污水处理厂、自来水厂的升级、改造•市政污水处理厂、自来水厂的新建•高浓度有机废水的处理•纯水生产预处理•中水回用【适用范围】•市政污水•医院废水•洗涤废水•工业废水•食品、医疗废水平片膜元件MBR膜生物反应器四、膜生物反应器的技术经济分析:尽管MBR的运行费用略高于常规生物处理方法,但MBR的处理出水能达到中水回用的目的,且随着膜制造技术的进步,膜质量的提高和膜制造成本的降低,MBR的投资也会随之大幅度降低。
另外,各种新型膜生物反应器的开发,如在低压下运行的重力淹没式MBR、厌氧MBR等与传统的好氧加压膜生物反应器相比,其运行费用大幅度下降。
因此可以预见,膜生物反应器作为中水回用技术将会愈来愈具有经济、技术上的竞争优势。
预计中水回用将是MBR在我国推广应用的主要方向。
目前我国膜生物反应器在中水回用中的应用实例尚少,需结合我国的经济发展水平和MBR工艺的特点,进一步加强研究以推动其工程化应用的进程。
五、3.14再生水装置:本装置是一种自动化的高效污水生物处理设备,是十分理想的MBR污水处理、MBR中水回用再生水设备。
本系统适合治理规模较小的分散性水污染,适用场所有:居民小区、新农村建设小区、学校、公共厕所等。
具有占地面积小、高效节能、智能化控制、能耗低、出水水质稳定、可无人看管等优点。
适用水量2.5~120m3/天;系统可并联使用。
【产品特点】1、可用于处理站的安装及测试2、可安装在建设工程的现场3、交货期限短4、易于迁移【主要指标】1、污水水质:生活污水2、处理水量:2.5-120m3/天3、运行费用:<0.5元/m34、出水水质:优于国家一级A标准1、前端处理池2、内扶梯3、污泥泵4、反应池5、MBR膜组件6、清水池7、抽吸泵8、风机9、电控柜10、消毒装置11、操作间附:●CODcr容积负荷——处理设施如曝气池单位容积能够接纳处理的CODcr的浓度,超过这个浓度,就达不到设计的处理效率了。
●膜通量——单位面积膜每天通过的水量,m3/m2·天。
生活污水:0.3-0.5一般:自来水:0.4-0.8工业废水:0.2-0.4(0.25左右)●平板膜清洗周期为3个月。
●沛尔MBR平板膜工作寿命:3-5年;工作温度:10-35℃;价格:500元/m2左右。
六、MBR平片膜与中空膜比较:江苏蓝天沛尔膜业有限公司产品规格膜元件型号价格(元/m2)500膜组件型号型号PEIER25-N*PEIER100-100 PEIER150-100 PEIER150-150 PEIER175-100* 总有效膜面积(m2) 2.5,5.0,12.5 100 150 225 175尺寸(m)(长×宽×厚) 1.65×0.65×2.0 1.65×0.65×2.66 2.35×0.65×2.66 1.65×0.65×2.9 膜元件(数量) 10,20,50 PEIER-100(100片) PEIER-150(100片) PEIER-150(150片) PEIER-175(100片) 产水量(m3/d) 1,2,5 40~55 60~82.5 90~123.5 60~82.5重量(Kg) 505 899 1286 1085支架材质304不锈钢曝气管材质304不锈钢集水管材质UPVC或ABS注:1、PEIER25-N,N分别为10,20,50;2、PEIER175-100采用的膜元件为特殊产品,在特殊水质或特殊要求的情况下使用,产水量与一般产品稍有差别。
3、表2、表3中的产水量均指进水为市政污水、抽吸压10KPa,温度10℃时膜的初始过滤通量。
七、平片膜的结构:●单片平片膜由滤板,膜垫,薄膜层,取水口组成。
●滤板由外框架和内支撑组成。
滤板主要是对附着在表面的膜垫和薄膜层起支撑作用。
用于市政污水处理的滤板主要有两种尺寸。
一种是1000mm×500mm,另一种是1600mm×500mm。
滤板中的内支撑上有水流沟槽,可以使得过滤后的水能够自由地在其中流动。
●膜垫是薄膜过滤层的物理支撑。
在滤板的两面均紧密地附着有膜垫。
●薄膜层的材料为聚氯乙烯,薄膜层均匀地附着在膜垫的表面。
●取水口是最终处理后水的出口。
过滤后的水经过滤板内支撑上的水流沟槽,在水力压力或外部抽吸力的作用下流出。
八、平片膜的过滤机理:1.物理过滤原理平片膜浸没在污水中。
污水在两片平片膜之间流动,清洁的水在压力或外部抽吸力的作用下流入平片膜的滤板内,再通过平片膜的取水口流出至集水池,从而达到固液分离的作用。
膜表面聚集的污泥,在鼓风气泡剪切力的作用下,脱离膜表面,从而使膜的固液分离能力持续保持。
2.生物过滤原理平片膜除了具有普通膜的物理过滤原理外,在实际运行中,在平片膜的薄膜层外,会均匀地生长一层致密的生物膜。
这层生物膜对固液分离的贡献极大。
大部分固体颗粒实际上是被这层生物膜截留。
生物膜的过滤极大地减缓了物理膜的污染速度,久宝田平片膜可以运行数个月不清洗,主要是因为有了生物膜的缘故。
九、平片膜组件结构组成:平片膜组件由膜框架,膜支架(平片膜),散气框架,散气管,软管,集水管组成。
●膜支架。
就是上面介绍的平片膜,每个平片膜组件中可以安装最多200片膜支架。
●膜框架。
是用来支撑膜支架的,一般用不锈钢材料制成。
●散气框架。
散气框架位于膜框架的下部,为鼓风气泡提供上升通道。
●散气管。
外部鼓风机的空气通过管道首先送至散气管的主管(下部较粗的管道),再通过主管分配至散气支管。
散气支管上有散气孔,空气通过散气孔,经过散气框架,吹入膜框架的空隙之间,防止膜堵塞。
●软管和集水管。
每个膜框架的出水口与出水软管相连接,出水软管的水再汇集至集水管,最终流入集水池。
十、平片膜运行●平片膜的鼓风机一般按照每片膜(1600mm×500mm)7L/min设计,运行时,鼓风机的风量一般不调节。
鼓风机为24小时连续运行。
●抽吸泵的大小根据膜组件数量设计,运行时,为了清除污染,采取开9分钟,停1分钟的逻辑。
该逻辑一般由计算机自动控制完成。
●循环污泥泵的流量一般选择进水量的2~3倍,连续运行。
●剩余污泥泵根据池中MLSS计的读数定时运行。
池中MLSS的浓度一般控制在15000~20000mg/L左右。
●抽吸泵入口管道中,安装了压力计,通过压力计的读数可以了解膜污染的程度。
初时运行时,压力损失很小,经过4~6个月的运行之后,压力损失逐渐增加,一般压力损失达到2米水柱时,就要对膜进行清洗。
十一、污水厂的MBR改造1. 普曝池改造为MBR●为防止MBR堵塞,需要在进水前增加1-3mm的细格栅。
●一般普曝池的水力停留时间为5-6小时,改造时需要将原普曝池分为缺氧池和曝气池,其中缺氧池的停留时间根据进水总氮的浓度可设定为1.5-3小时,普曝池剩余部分为曝气池。