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          雨花臺膜生物反應器污水處理工藝應用

          來源: 發布時間:2019-12-04 185725 次瀏覽


            我國對膜生物反應器污水處理工藝的研究(research)起步較晚,對MBR的研究僅有十年,但發展十分迅速。膜生物反應器膜分離技術與生物處理技術有機結合之新型態廢水處理系統。以膜組件取代傳統生物處理技術末端二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機負荷,從而減少污水處理設施占地面積,并通過保持低污泥負荷減少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池內之膜分離設備截留槽內的活性污泥與大分子有機物。膜生物反應器系統內活性污泥(MLSS)濃度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥齡(SRT)可延長至30天以上。1991年岑運華介紹了MBR在日本的研究現狀,從此MBR在水處理方面的應用逐漸在我國開展了起來。天津大學是國內較早對MBR進行研究的單位(unit),1992年開展了用中空纖維膜進行泥水分離技術的科學研究,楊造燕于1994年對MBR處理污水及回用進行了研究,重點(zhòng diǎn)研究了MBR工藝設備(shèbèi),較好地解決了膜堵塞的問題,通過處理油墨(printing ink)廢水,檢驗了MBR的性質,取得了可喜的成果。1993年我國多位學者證明了MBR處理生活污水并回用在技術上和經濟(jīng jì)上都是可行的。
             在這些研究(research)的基礎上,MBR在我國開始應用并呈現良好的前景。中空纖維膜紡絲機通過膜技術進行水處理,應用于制藥、釀造、餐飲、化工、市政污水回傭、醫院、小區污水會用、造紙等生產生活污水處理。膜分離技術是一種廣泛應用于溶液或氣體物質分離、濃縮和提純的分離技術。膜壁微孔密布,原液在一定壓力下通過膜的一側,溶劑及小分子溶質透過膜壁為濾出液,而大分子溶質被膜截留,達到物質分離及濃縮的目的。膜分離過程為動態過濾過程,大分子溶質被膜壁阻隔,隨濃縮液流出,膜不易被堵塞,可連續長期使用。清華大學邢傳宏、汪誠文進行了平板超濾膜、管狀膜與活性污泥結合的膜生物反應器處理生活污水和模擬(定義:對真實事物或者過程的虛擬)廢水性能的研究。1997年中國科學院(簡稱:中科院·CAS)生態環境科學研究中心開始了穿流式MBR的研究工作,清華大學、同濟大學、天津大學等高校開展(kāi zhǎn)了分離式和一體式MBR的研究;MBR的研究對象從生活污水擴展到石化污水、高濃度有機廢水、食品廢水、啤酒廢水、港口污水、印染廢水;生物反應器從活性污泥擴展到接觸氧化法、生物膜(英文:Biofilm)法等工藝:生物處理流程從好氧發展到厭氧,并且對不同污水的處理效果、系統(system)的穩定運行、操作條件的優化進行了研究。目前多處于實驗(experiment)室的研究階段,工程(Engineering)應用仍較少。研究主要集中在城市廢水及生活污水的回用,同時也開始涉及(指關聯到,牽涉到)工業廢水處理研究,其中主要是高濃度有機廢水及難降解廢水韻研究,主要是采用膜生物反應器處理巴西基酸生產(Produce)廢水、造紙廢水、石抽化工污水、調味品廠高濃度有機廢水、中藥廢水。
            我國膜生物反應器對城市廢水及生活污水的研究主要是探索不同生物處理工藝與膜分離單元的組合形式,生物處理工藝從活性污泥法擴展到接觸氧化法、生物膜法、活性污泥法和生物膜相結合的復合式工藝。中空纖維膜紡絲機通過膜技術進行水處理,應用于制藥、釀造、餐飲、化工、市政污水回傭、醫院、小區污水會用、造紙等生產生活污水處理。膜分離技術是一種廣泛應用于溶液或氣體物質分離、濃縮和提純的分離技術。膜壁微孔密布,原液在一定壓力下通過膜的一側,溶劑及小分子溶質透過膜壁為濾出液,而大分子溶質被膜截留,達到物質分離及濃縮的目的。膜分離過程為動態過濾過程,大分子溶質被膜壁阻隔,隨濃縮液流出,膜不易被堵塞,可連續長期使用。劉銳等在研究膜生物反應器與傳統活性污泥工藝進行比較后發現,在運行條件一致的情況(Condition)下,膜生物反應器有更強的去除能力。陳衛文等研究膜生物反應器對各分子質量區間內有機物的去除規律發現,物理截留作用可完全截留粒徑>0.22μm的有機物,而活性污泥的降解作用以及膜表面濾餅層和凝膠層的共同作用可去除大部分0.22μm以下的有機物。張西旺等在研究一體式膜生物反應器處理高氨氮小區生活污水的中試實驗(experiment)中發現,通過增設泥水回流和缺氧(hypoxia)區可將氨氮去除率從60%提高到95%以上。周建仁等在研究膜生物反應器處理高濃度.生活污水的實驗中發現,在進水CODcr為1250~13500mg/L時,去除率可高達94.1%―95.6%,BOD5的去除率可達98%以上。同時,國內的學者也開始研究膜生物反應器中運行參數(parameter)的數學模型,主要為最佳水力停留時間、最佳排泥時間以及最佳反沖洗周期,并通過實驗得到驗證。
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