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浸沒式膜生物反應器(MBR)的最早研究可以追溯到上世紀60年代末期的美國。1969年Smith等報道采用超濾膜來替代傳統活性污泥工藝中的二沉池,用于處理城市污水。70年代末期,日本由于污水再生利用的需要,膜生物反應器(MBR)的研究工作有了較快的進展。自1983年到1987年日本有13家公司使用好氧膜生物反應器(MBR)處理大樓污水,處理水作為中水回用。從80年代后期到90年代初,Zenon公司繼續(xù)Dorr-Oliver公司的早期研究,以開發(fā)用于處理工業(yè)廢水的系統并獲得了成功。Zenon公司的商業(yè)化產品,ZenoGem于1982年投入使用。
我國對浸沒式膜生物反應器(MBR)的研究始于上世紀90年代初。最早開始研究的有清華大學、中科院生態(tài)環(huán)境中心、天津大學、同濟大學等。近年,由于該項技術所具有的巨大吸引力和潛在的應用前景,受到了更多研究者的青睞。
浸沒式膜生物反應器(MBR)作為目前污水生化處理的核心技術,起到保障出水水質的末端工藝,其核心膜組件型式多種,但從技術原理來講,萬變不離其中,今天小編就帶你系統了解下其原理是怎么回事,讓你對各種膜組件、配置有一個系統認識。
2.膜分離單元的特點
浸沒式膜生物反應器(MBR)中膜分離單元-濾膜的選擇基于三點:1.可有效的分離活性污泥;2.運行成本最低;3.抗污染能力強。通過對國內外膜生物反應器技術的研究,目前國內外使用的膜生物反應器大部分濾膜孔徑基本集中在0.05-0.4μm之間,基本介于超濾、微濾膜臨界點附近。在如上孔徑范圍基本上實現了對活性污泥的有效截留,同時確保其運行能耗最低。再大或者再小的空間將不太適應于膜生物反應器技術。
2.1 微濾膜(MF)截留顆粒直徑0.1 到數微米之間。微濾膜允許大分子和溶解性固體(無機鹽)等通過,但會截留懸浮物、細菌及大分子量膠體等物質。微濾操作壓力一般在0.01~0.2MPa之間。
2.2 超濾膜(UF)
截留顆粒直徑0.002~0.1μm 之間。超濾允許小分子物質和溶解性固體(無機鹽)等通過,同時截留下膠體、蛋白質、微生物及大分子有機物,用于表示超濾膜孔徑大小的切割分子量一般在1,000~500,000 之間。超濾操作壓力一般在0.05~0.6MPa 之間。
2.2 膜組件型式
2.2.1中空纖維膜原理及型式
篩分過程,浸沒式膜生物反應器(MBR)操作壓力一般在0-70kPa,混合液在靜壓差或自吸泵的作用下,透過纖維素或高分子材料制成的微孔濾膜,利用其均一孔徑,來截留水中的微粒、細菌等,使其不能通過濾膜而被去除。
浸沒式膜生物反應器原理浸沒式膜生物反應器(MBR)是膜分離技術和生物技術的有機結合。用超濾或微濾膜分離技術取代傳統的活性污泥法的二沉池和常規(guī)過濾單元,使水力停留時間(HRT)和泥齡(STR)完全分離。其高效的固液分離能力使出水水質良好,懸浮物和濁度接近于零,并可截留大腸桿菌等生物性污染物,處理后出水可直接回用,出水水質要明顯優(yōu)于傳統污水處理工藝,是一種高效、經濟的污水資源化技術。