?城市污水处理及建筑中水回用
1967年采用 MBR 工艺的废水处理厂由美国的 Dorr-Oliver 公司建成,这个处理厂处理 14m 3 /d 废水。 1977年,一套污水回用系统在日本的一幢高层建筑中得到实际应用。 1980 年,日本建成了两座处理能力分别为 10m 3 /d 和 50m 3 /d的 MBR 处理厂。 90 年代初期,日本就有 39 座这样的厂在运行,处理能力可达 500m 3 /d ,并且有 100 多处的高楼采用MBR 将污水处理后回用于中水道。 1997 年,英国 Wessex 公司在英国 Porlock 建立了MBR系统,日处理量达 2 , 000 m 3 , 1999 年又在 Dorset 的 Swanage 建成了 13 , 000m 3 /d 的MBR 工厂 [14] 。1998 年 5 月,清华大学进行的一体式膜 - 生物反应器中试系统通过了***鉴定。2布置●膜堆与膜堆的间距:增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆(MBR膜堆)与增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆(MBR膜堆)之间的距离应≥300mm。 2000年初,清华大学在北京市海淀乡***建起了一套实用的 MBR 系统,用以处理***废水,该工程于 2000 年 6 月建成并投入使用,目前运转正常。2000 年 9 月,天津大学杨造燕及其***的科研小组在天津新技术产业园区普辰大厦建成了一个 MBR 工程,该系统日处理污水 25吨,处理后的污水全部用于卫生间的冲洗及绿地浇洒,占地面积为 10 平方米,处理每吨污水的能耗为 0.7kW · h
?膜通量的维持与膜片的清洗
膜通量的维持与膜片的清洗
MBR的曝气系统建设使用微孔曝气器,通过曝气产生的气泡及水流,使膜丝充分抖动,实现对膜进行自清洗。采用间歇的运行方式,自吸泵抽吸11~13分钟,停止2~3分钟,可有效防止膜孔堵塞,保证膜分离长期、稳定的运行。初次使用时,生化池微生物培养达到活性好,粘性较小时,膜片才开始投入运行。系统运行时,采用恒定流量办法,抽吸负压可通过电接点式压力表读取,膜片操作负压-0.01 ~ -0.04Mpa。当条件许可时,出水可采用虹吸方式,但生化池液位与出水水池液位差应在3.0-4.0米以上,则膜片更不易污染,出水更稳定,使用周期更长。当操作负压超过-0.05MPa时,需对膜片及时进行清洗。如果是含吊装装置的增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜膜堆(MBR膜堆),其安装方法和注意事项,请联系我公司相关人员。清洗方法是将膜片从膜架上取下,用清水对膜片表面进行冲洗,除去膜片表面附着的活性污泥,再用0.5%N***O溶液浸泡1小时,去除附着在膜表面的***,然后用5%的NaOH溶液将膜片浸泡2小时,除去附着在膜片表面的有机物和胶体物质,再用清水对膜片进行冲洗,膜片通量即可***。若水中的盐类物质较多容易在膜表面结垢,可先用2~3%的盐酸浸泡约1小时。清洗工作应十分小心,严防损坏膜丝
MBRPVDF膜组件优点
1,化学稳定性和抗污染性
膜丝材质为化学性能较好的聚偏氟乙烯,材料本身的抗污染性能良好,经过亲水处理后的膜表面与水的接触角为16-18度,表面不易污堵。
2,综合力学性能
膜丝抗拉强度高,延伸率高,韧性好,抗拉强度≥0.5Mpa,延伸率达50%以上。
3,高截留率
0.1um膜孔结构,这种膜孔不仅去除了***而且还去除较多有机物,大幅度提高出水质量
4,高寿命
***的设计思路与制造技术,具备了高污染,高强度,高截留率,高产水量的基本性能,该产品使用寿命可以达到3年以上。
5,出水水质好且稳定:
膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相极大丰富,活性污泥驯化、增量的过程大大缩短。
6,占地面积小:
MBR工艺的活性污泥浓度一般在8000~12000mg/L,故大大减少了占地面积和土建***。
膜生物反应器
膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水 深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可 能。 技术参数 特征描述 1.能够的进行固液分离,分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。 2.MBR具有截留作用,使微生物完全截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定。3.反应池内的微生物浓度高,可达到常规活性污泥法的23倍,耐负荷冲击能力强。4.有利于增殖缓慢的硝化***的截留、生长和繁殖,系统的硝化效率得以提高,运行方式的控制亦有脱氮和除磷的功能。5.SRT泥龄长。(7)压杆的安装将压杆用SUS304不锈钢材质的螺栓固定在膜框架上。膜分离使污水的大分子难降解的成分在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物降解效率。
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