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洞口膜生物反應(yīng)技術(shù)應(yīng)用在環(huán)境工程污水處理

來源: 發(fā)布時間:2019-12-04 299746 次瀏覽


  從現(xiàn)狀來看,更多企業(yè)已經(jīng)逐步(step by step)認可并且接受了環(huán)境工程(Engineering)中的膜生物反應(yīng)處理(chǔ lǐ)方式方法,對此在處理污水時也體現(xiàn)(tǐ xiàn)了優(yōu)良的整體效果。膜生物反應(yīng)器膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)有機結(jié)合之新型態(tài)廢水處理系統(tǒng)。以膜組件取代傳統(tǒng)生物處理技術(shù)末端二沉池,在生物反應(yīng)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(shè)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(nèi)之膜分離設(shè)備截留槽內(nèi)的活性污泥與大分子有機物。膜生物反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)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。中空纖維膜紡絲機通過膜技術(shù)進行水處理,應(yīng)用于制藥、釀造、餐飲、化工、市政污水回傭、醫(yī)院、小區(qū)污水會用、造紙等生產(chǎn)生活污水處理。膜分離技術(shù)是一種廣泛應(yīng)用于溶液或氣體物質(zhì)分離、濃縮和提純的分離技術(shù)。膜壁微孔密布,原液在一定壓力下通過膜的一側(cè),溶劑及小分子溶質(zhì)透過膜壁為濾出液,而大分子溶質(zhì)被膜截留,達到物質(zhì)分離及濃縮的目的。膜分離過程為動態(tài)過濾過程,大分子溶質(zhì)被膜壁阻隔,隨濃縮液流出,膜不易被堵塞,可連續(xù)長期使用。膜生物反應(yīng)器在污水處理,水資源再利用領(lǐng)域,MBR又稱膜生物反應(yīng)器(Membrane Bio-Reactor ),是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)合的新型水處理技術(shù)。然而不應(yīng)當(dāng)忽視,膜生物反應(yīng)畢竟屬于新興的一類污水處理手段,具體在工程運用中仍暴露了某些缺陷,亟待(jí dài)加以改進。詳細地說,污水處理運用的膜生物反應(yīng)包含了如下優(yōu)勢與弊病:污水處理的優(yōu)勢:膜生物反應(yīng)可以高效分離污水與沉淀(precipitation)物,因此不必配備額外(extra)的過濾單元或者沉淀池等。從這個角度(angle)來講,膜生物反應(yīng)器有利于節(jié)省占地,同時最大限度地避免了污泥沉降。技術(shù)人員在進行處理時,可以觀察到高濃度的MLSS,這種狀態(tài)也符合了系統(tǒng)(system)容積的特征。膜生物反應(yīng)系統(tǒng)本身具有優(yōu)良的抗負荷性能,因而尤其適用于工業(yè)排放的各類有機廢水,獲得了良性的處理實效(實際的效果)。在膜生物反應(yīng)裝置內(nèi)部,生物反應(yīng)的性能也可以獲得大幅提升。對于污水反應(yīng)池而言,通常可達每升10000MG的MLSS濃度,這種狀態(tài)下有機廢水就可以完全被清除,水體懸浮物也會因此變得很低。
  除此以外,膜生物反應(yīng)還能分離微生物(Micro-Organism)與廢水本身,尤其適合分離活性污泥。在生物膜(英文:Biofilm)的腔體內(nèi)部,廢水呈現(xiàn)為緩慢流動的狀態(tài),進水與出水槽密切連接。然而,在生物膜的外側(cè)可以保持生物菌(fungus)的順利流動,進而分離了微生物與工業(yè)廢水,確保符合最根本的處理(chǔ lǐ)指標(biāo)(target aim)。膜生物反應(yīng)器對于傳氧(Oxygen)效率可以進行適當(dāng)提高,在系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置了透氣性的生物膜,這類介質(zhì)具有相對較低的阻力,尤其適合運用于高壓污水的處理。這種情況(Condition)下,反應(yīng)器可以完全堵截污泥,符合零排放的指標(biāo)。現(xiàn)存技術(shù)缺陷:膜生物反應(yīng)具備較多的技術(shù)優(yōu)勢(解釋:能壓倒對方的有利形勢),然而在污水處理的進程中也暴露了缺陷。這是因為生物膜很容易吸附混合顆粒物以及其他有害元素,因此尤其需要格外關(guān)注生物膜的清潔度。經(jīng)過特定的處理階段后,生物膜將會遭受污染,與之相應(yīng)的透水量也變得較低。技術(shù)人員對此在進行改進時,關(guān)鍵點就在于延長生物膜的可用期限;即便生物膜受到污染,仍然可以保持通水量。從目前來看,這個難題仍處在不斷探究中,對此有必要投入更多精力來進行解決。
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