《膜技术在污水处理中的应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《膜技术在污水处理中的应用.docx(7页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、膜技术在污水处理中的应用膜技术在污水处理中的应用一、膜技术的概念膜技术的概念膜是具有选择性分离叨能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在份子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依那其孔径的不同(或者称为截留位于量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同可分为无机膜和有机膜,唯机膜主要还惟独微滤蝮别的膜,主度是陶窗膜和金属膜,按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。有机膜是由高份子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚酸网、聚
2、氟聚合物等等。二、膜技术在污水管理及回用中的应用概况膜技术主要用于污水的深度处理和二级处理。在深度处理中用反渗透(RO)可有效地脱除溶盐及部份有机物,对悬浮物的脱除更彻底。其出水水质可达饮用水标准,但对这种水由于还缺乏长期系统地对健康影响的考察,以及由于某些心理和宗教的原因,目前大多不直接作饮用水使用。一些国家将深度处理水或者注入地下蓄水层或者注入淡水水库进行自然净化后,一方面可补充淡水水源,另一方面靠海地区可用于抵御海水入侵。在二级处理中膜技术(MF(微滤)、UF(超滤)多与活性污泥过程结合,用以代替原工艺中的二沉池,这就是近年发展极其迅速的膜生物反应器,其出水可用于农业灌溉、绿化、市政工业
3、用水及生活杂用水。大规模污水回用的方向和程度受地理、气候和经济发展等因素影响,在农业生产为主的地区,农业灌:既应是水回用的主要方向,在干旱地区,像以色列、澳大利亚等地,农业灌溉和地表补充是水回用的主要方向。日本再生水的主要用途以景观、河道用水等市政杂用为主。我国以农业为主,市区被大面积农田包围的布局使得农业灌溉用水成为我国近、远期回用 国根据现实经 标。我国目前 少量市政杂用水利用的主要方向。回用水用于地下回注和饮用在国外已有采用,但在我济条件、水资源恢复程度等因素的综合考虑,只能作为污水回用的远期目的污水回用情况,大多还只是个别工厂、大楼、小区内实施的中水回用及水的回用。三、膜技术污水处理特
4、点膜技术在污水管理及回用中作为一项实用技术,其优点是几乎可彻底脱除悬浮物(SS)普通的细菌、病毒、大肠杆菌等,且可脱色,减少生成三氯甲烷(THM)的前驱物,出水水质优良,由于膜装置占用的空间小,特渗适合于老厂改造升级或者建厂空间受限制的条件下采用。在城市污水的处理、回用中,膜技术过程常用于二级处理后的深度处理中,多以微滤(MF)、超滤(UF)替代常规深度处理中的沉淀、过漉、吸附、除菌等预处理,以纳滤(NF)、反渗透(RO)进行水的软化和脱盐。在中水回用中,目前使用最多的是以MF、UF与活性污泥组成的膜生物反应器(MBR)。不管在哪一种废水处理中,膜技术都必须与其他技术合理配合才干发挥其作用。因
5、为污水的成份极其更杂,不同的回用目的,要求的水质标准和处理工艺也各不相甲,任何一种单一的水处理技术都难以达到回用水的水质要求。四、膜污染及其控制所谓膜污染即被处理料液中的某些组分吸附、沉积到膜面上,或并进入膜孔中,甚至将膜孔堵死,使膜的渗透阻力大大增加。这种吸附和沉积是膜与料液中组分之间,以及吸附在膜面上的组分与料液中其他组分之间相互作用的结果,这种作用有物理化学作用L也可能有生物作用。作用的程度与组分的浓度、电荷性、溶液的PH值等有关。浓差菠化加剧膜污染,石!为它使膜面附近污染物的浓度增加。膜材料的亲、跳水性及膜的结构对污染作用也有很大影响“在膜过程中,居染引起的膜通量下降与浓差极化引起的通
6、量下降是混合在一起的,很难将其区分,但通常认为,浓差雇化产生的膜通量下降作用是可逆的,即降低操作压力或者降低料,液浓度,这种作用影响在一定程度上可减小,例如在UF过程中常用释放压力的方法,使膜通量得到部份恢复膜污染产生的通量下母大多认为是不可逆的,用普通简单的清洗方法也难以使其恢复。不同组分的污染程强决定于膜材料及应用的条件,但是在普通的物理化学作用引起的污染中,进料中的蛋白质和胶体粒子往往是引起污染的关键组分。对蛋白质的膜分离已做了大量研究工唾。许多膜材料都会超蛋白质严重污染,特殊是聚丙烯之类的疏水MF膜.可使膜通量下降一个数量级,因%等白质在膜上形成了不可逆吸附,并渗透进入膜结构IoUF膜
7、因膜孔较小,一些大份字不容易进入膜孔,有时就不易污染。后不管是MF膜还是UF膜,膜表面的化学性质,特殊是亲、疏水性前表面电荷,对膜污染程度起着重要作用;疏水性膜更易吸附蛋白质,导致不可逆污染,与蛋白质带相反电荷的膜,由于静电作用也容易吸附蛋白质。好的膜组件应具备以昼能:出举位体逑膜组件的膜面积大;料液侧流体湍流程度高.以促进传质,控制膜污染;单位体积产水能耗低;单位膜面积费用低;便于清洗,不易阻塞。五、膜生物反应器分类膜生物反应器分类膜生物反应器膜生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部份组成。膜生物反应器分为:膜曝气生物反应器、萃取膜生物反应器、膜分离生物反应器三类。在污水处理中用的多为与
8、活性污泥过程结合的膜生物反应器(MBR)o在这里膜组件相当于传统活性污泥处理中的二沉池,进行固液分离。截流的污泥和未降解的大分子物质将回流(或者留)至生物反应器中,透过水离开体系。1.曝气膜空物反应器曝气膜一一生物反应器(AMBR),采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或者微孔膜(如疏水雇聚合膜),以板式或者中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。2.萃取膜生物反应器萃取膜一一生物反应器(EMBR),因为高酸碱度或者对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用
9、与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开辟了EMBo其工艺流程见图2。废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专色细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以选择性透过膜被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条”如HRT和SRT可分别控制在
10、最优的范围,维持最大的污染物降解速率。3.固液分离型膜-生物反应器固液分离型膜一生物反应器,是在水处理领域中研究得最为广泛深入的一类膜-生物反应器,是一种川膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的合用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,普通在153.5gL摆布,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互
11、依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25%40%o传统活性污泥处理系统还容易浮现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。针对上述问题,MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特殊是优势菌群)的浮现,提高了生化反应速率。同时,通过降低F/M比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。六、MBR参数1.按膜组件和生物反应器的相对位置,MBR可分为分置式和一体式两种在分置式MBR
12、中生物反应器内的混合液由泵增压后进入膜组件。透过侧通常为常压。滤液在压力差作用下透过膜C为了控制浓差极化和膜污染,料液需以错流高速流经膜面,能耗较高。在一体式MBy中,膜组件直接浸在曝气反应池中,通过透过侧的抽吸形成膜两侧的压力差,为减少膜孔阻塞,常采用间歇抽吸法。2.MBR中的名词介绍在介绍MBR的运行参数前,先对这些参数和一些名词的意义做简单说明。硝化和反硝化。采用活性污泥法脱除污水中的氮,经历硝化和反硝化两个过程。硝化过程是在好氧(曝气)的情况下,经自养型的亚硝化菌将氨氮氧化为亚硝酸盐,继而在硝化杆菌作用下氧化为硝酸盐。理论上硝化过程中将Ig氨氮转化为硝酸盐氮需要4.597g氧。反硝化过
13、程则是由异养型微生物在无份子态氧的条件(厌氧)下把硝酸盐作为氧化剂,将硝酸盐还原为氮气混合液悬浮固体(MLSS)及挥发性悬浮固体(MLVSS)o混合液悬浮固体,是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液中悬浮固体的数量,单位为mgl,也有称为混合液污泥浓度,是计量曝气池中活性污泥数量多少的指标。挥发性悬浮固体,是指混合液悬浮固体中有机物的量,由于它不包括污泥中无机物部份,能够较准确地代表活性污泥中微生物的数量。污泥龄(SRT)。曝气池中工作着的污泥总量与每日排出的剩余污泥量之比值。单位是日(d),运行稳定时,剩余污泥量即新增量,因此SRT即新增长的污泥在曝气池中的平均停留时间。水力停留时间(HR
14、T)。曝气池中液体总体积与每小时排出液体体积之比,单位为小时(h),运行稳定时,排出液体体积即加入曝气池的液体体积,因此HRT即进入的液体在曝气池的平均停留时间。生化需氧量(BoD)和化学需氧量(COD)oBOD当有溶氧存在时,废水中有机物在20、5日内进行生物分解,形成稳定产物所需氧量,可作为衡量水中所含有机污染物量的指标。CoD废水中被氧化物质在一定条件下被化学氧化剂氧化所需氧量,也是衡量水中有机污染物的指标。普通为WOeC下,所需高钵酸钾中的氧量。TC)C废水中有机碳量。也是表征废水中有机污染物多少的指标。ORP氧化还原电位。表示液体氧化能力或者还原能力的强弱,在生物细胞中,好氧性电位高
15、,厌氧性电位低。污泥负荷MLSSd)o容积负荷。每立方米反应池每天所脱C(DD(或者BC)D)的量(kgD(m3d)。进料微生物比(F:M)。F:M=SQ/VX式中每千克污泥每天所脱除的CoD(或者BoD)的量(kgCOD(kgQ进水流量,m3d;S_进水中基质浓度,kgm3;V反应器体积,m;X-微生物的浓度,kg/mo所以F:M的单位为1/d。F:M受污泥龄控制,是活性污泥过程设计和控制中重要的经验设计参数。333.MBR运行参数的大致范围负荷率和停留时间。好氧MBR用于城市污水的处理时,体积负荷率普通为1.23.2kgC0D/(m3d)和0.050.66kgBOD/(m3d),相应脱除率
16、为大于90%和大于97%,当进料COD变化很大,如从100mg/L变到250mgL,稳态时,排放液浓度通常小于10mg/L,即进水COD含量变化对出水COD影响不大。好氧MBR处理工业废水时,其负荷率比城市废水高得多。已报导的负荷范围为0.2516kgCOD/(m3d),相应脱除率达到90%99.8%,因为工业废水本身负荷强度高,如酿造废水COD浓度可达到68000mg/L,含油废水COD也高达30000mg/L摆布。不同工厂的负荷率大致相近,如对食品加工废水,果汁厂、制革厂、棉花厂报导的负荷率分别为8.3kgCOD/(m3d)、5.9kgCOD/(m3、d)3.5kgCOD/(m3d)和0.
17、25kgCOD/(m3。d)在城市污水处理中,HRT在224h之间都可以得到高脱除率,HRT对脱除率影响不大。污泥龄在535OOd范围内,污泥龄对排水水质的影响也不大,比较所报导的研究体系,当污泥龄增加到30d时脱除率稍有增加,再提高污泥龄,没有发现进一步的改进。工业废水处理中的HRT通常要比城市废水高得多,常需几天,而非几小时。而SRT则与城市废水处理相近,为6300d,例如含油废水的处理,HRT通常在1?873?74d,污泥龄在50100d.在大多数情况下COl)脱除率大于90%。对强度很高的废水,应降低其初始负荷,以避免硝化物的抑制作用。在工业废水处理中还有一个很重要的问题是一些特殊组分
18、的脱除,例如油脂的脱除,因为膜可截留大份子的油脂,使其在反应器中有较长的降解时间。污泥浓度和产泥率。MBR中污泥浓度普通在1020gL,有些污泥零排放的废水处理过程,甚至高达50gL,但由于在相对较长的污泥龄和较低的污泥负荷下操作,污泥产率仍较低,在00?34kgMLSS/(kgCODd)之间变化。污泥产率与处理污水的组成有关,如用MBR处理食品加工废水与制革废水时,虽然前者污泥龄为后者一半,但前者污泥产率比后者仍低35%。按毛细管吸入时间测定,MBR的污泥通常较容易脱水,且SRT增加,脱水性提高。相反,用过滤比阻(SRF)测定,操作条件相同的MBR和ASP产生的污泥相比,MBR的SRF值为(
19、0?33)X1012mkg,比ASP大三个数量级,这可能与MBR的污泥大部份尺寸较小有关。通量及流体力学条件。膜通量与许多操作参数有关,如透膜压力、膜面错流速度-膜孔的大小、活性污泥的特性等。MBR的通量范围可达5300L/(m2h)、比通量约为20200L/(m2hbar),对膜孔径为0?4m的平板一体式MBR提出的标准设计通量为0?5m3/(m2d)(20?8L/(m2h),根据透膜压力,相应的比通量为70)100L/(m2hbar)。分体式MBR的通量常比一体式大,但其通量衰减也比较大,如使用UF膜的体系,在TMP为2bar,错流速度为1?5m/s下经80d,比通量从原来的90L/(m2
20、hbar)下降至J15L/(m2hbar)。分体式的操作压力较高,常为l5bar,膜面错流速度为l3ms,有报导高达8?7m/s。在不同膜面流速下,TMP与通量J的关系如图3?17所示。开始通量J随TMP成直线增加,直到临界点,通量再也不增加,如错流速度从4ms变到2m/s,临界点从(90L/(m2h),0?9bar)变为(46?6L/(m2-h)90?3bar)O一体式MBR操作压力为0?030?3bar,因此无论是平板膜还是中空纤维,操作通量都比较低,不超过临界通量,可在较长期内保持通量的稳定,由于一体式MBR是依靠曝气产生的向上流动的气液混合物产生的膜面剪切力及膜面的振动来控制膜污染,因
21、此适当增加曝气量是有益的。4.能耗MBR的能耗主要用于进料泵,或者透过液吸出泵、曝气等。有研究报导,分置式能耗约为210kWh3,一体式为0?20?4kWh/m3,能耗为0?3kWh/m3的浸入式中空纤维MBR,曝气所需能耗占了0?28kWhm3,在分置式装置中,曝气的能耗只占总能耗20%50%,而一体式往往占90%以上。Mbr处理污水的典型流程城市污水(下水)处理过程平膜用于城市污水处理的流程。此污水处理工艺采用合流式,即雨水混流入下水中,流量调节槽中可贮存6倍的设计流量,超过6倍的下水经过滤后排放。调节槽中贮存的下水经6mm滤筛后,进入反硝化(脱氮)槽。在脱氮槽后设置沉砂池,再经过InIl
22、n细筛过滤后进入硝化槽,从硝化槽出来的活性污泥送回脱氮槽。放入大海的处理水水质BOD为IOmg/L,SS为5mg/L,NH3?N为5mg/L,粪大肠杆菌题10个/mL。夏天该排放液可放入海水浴场使用,这也是采用MBR的理由,在这里膜起了杀灭细菌、预防传染病的作用。在满潮时,排水可暂存于“潮水池”中,再通过泵打出。一体式MBR处理大楼中水的流程。厨房排水之类的含油废水需先经除油装置除去油,从流量调整槽出来的污水经Imm自动细目筛过滤后进入放置了膜分离装置幽曝气槽。出水加次氯酸钠后进入中水贮槽,作为中水回用。在大楼中水的处理中,膜过滤可在重力作用下进行。曝气槽水位与滤出液管出口间的水位即为过滤压头
23、。若要增加过滤压力可提高曝气槽的水位。在曝气槽水位一定时,可通过降低滤出液出水口位置来提高过滤压头膜C七、MBR工艺的特点与许多传统的生物水处理工艺相比,MBR具有以下主要特点:1.出水水质优质稳定。由F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日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彻底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,非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
24、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。2.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,为常规工艺的30%-50%,降低了污泥处理费用。3.占地面积小,不受设置场合限制。生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。4.可去除氨氮及难降解有机物。MBR工艺的污泥泥龄可达30天摆布,可以使生化池中的硝化菌含量远远高于常规工艺。同时,由于采用膜过滤的泥水分离方式,使在常规工艺中不易沉淀的硝化菌全部被截留在生化处理
25、池中。由于这两个原因,使MBR工艺具有很好的硝化和反硝化能力,使其具有很高的氨氮和总氮的去除率,氨氮的去除率可达95%以上。5.操作管理方便,易于实现自动控制,无需专人负责运行维护。该工艺实现了水力停留时间HRT)(与污泥停留时间SRT)(的彻底分离,运行控制更加灵便稳定,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。特别对于一些新建社区或者季节性的度假场所,即使进水量远低于设计水量,通过PLC编程调节运行周期,使运行不受影响。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
26、)等领域有着广阔的应用前景。7.膜生物反应器也存在一些不足。主要表现在以下几个方面: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;膜污染容易浮现,给操作管理带来不便;能耗高:首先MBR泥水分离过程必须保持定的膜驱动压力,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,还看!为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增;速,冲刷膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高。8.膜过程的主要故障膜过程的主要故障是膜分离性能的卜降,即膜渗透通量衰减和/或者截留率下降,使分离过程无法正常进行。导致膜分离性能下降主要看以卜.原因。膜本身的化学变化,包括膜的水解,游离氯的
27、氧化,生物降解及强酸、强碱、有机溶剂的作用,使膜结构遭到破坏。膜本身的物理变化,如反渗透膜的压密、背压、水锤作用,使膜或者组件构受到破坏。膜污染,使渗透阻力增加,膜逢避通量下降,分离性能变差。八、MBR工艺用膜膜可以由不少种材料制备,可以是液相、固相甚至是气相的。目前使用的分离膜绝大多数是固相膜,根据孔径不同可分为:微滤膜、超泄膜、纳滤膜和反渗透膜;根据材料不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是微浓级别膜,膜口以是均质或酉非均质的,可以是荷电的或者电中性的。广泛用废水处理的膜主要是由有机高份子材料制备的固相非对称膜。膜的分类依据及分类:1.MBR膜材质高份营有机膜材料:聚烯煌类、聚乙烯类、聚
28、丙烯懵、聚碉类、芳香熊聚酰胺、含氟聚合物等*有机膜成本相对较低,造.便宜,膜的创造工艺较因成熟,膜孔径和形式也较为多样,应用广泛,但运行过程易污染、强度低、使用寿命短。无机膜:是固态膜的一种,是由无砂材料,如金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高份子材料等制成的半透膜。目前在MBR中使用的无机膜多为陶瓷膜,优点是:它可以在PH=0-14、压力P圆管式(TubuIarModuIe)中空纤维式(HolIoWFiberMOdUIe)和毛细管式(CaPiIIaryModU。前两种使用平板膜,后三者使用管式膜。圆管式膜直径1Omm;毛细管式一0.5100mm;中空纤维式v.5mm。表:各种膜组件
29、特性名称/项目价格阮/m3)冲填密度清洗压力降可否高压操作膜形式限制中空纤维式40-150高难高可有毛细管式150800中易中否有螺旋卷式250800中中中可无平板式8002500低易中较难无圆管式4001500低易低较难无MBR工艺中常用的膜组件形式有:板框式、圆管式、中空纤维式。板框式:是MBR工艺最早应用的一种膜组件形式,外形类似于普通的板框式压滤机。优点是:创造组装简单,操作方便,易于维护、清洗、更换。缺点是:密封较复杂,压力损失大,装填密度小。圆管式:是由膜和膜的支撑体构成,有内压型和外压型两种运行方式。实际中多采用内压型,即进水从管内流入,渗透液从管外流出。膜直径在624mm之间。
30、圆管式膜优点是:料液可以控制湍流流动,不易阻塞,易清洗,压力损失小。缺点是:装填密度小。中空纤维式:组装形式如下图所示:柱形中空纤维膜外径普通为40250m,内径为2542m。优点是:耐压强度高,不易变形。在MBR中,常把组件直接放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式I膜生物反应器。普通为外压式膜组件。优点是:装填密度高;造价相对较低;寿命较长,可以采用物化性能稳定,透水率低的尼龙中空纤维膜:膜耐压性能好,不需支撑材料。缺点是:对阻塞敏感,污染和浓差极化对膜的分离性能有很大影响。MBR膜组件设计的普通要求:。为膜提供足够的机械支撑,流道通畅,没有流动死角和静水区;。能耗较低,尽量减少浓差极化,
31、提高分离效率,减轻膜污染;。尽可能高的装填密度,安装,清洗、更换方便;。具有足够的机械强度、化学和热稳定性。膜组件的选用要综合考虑其成本,装填密度、应用场合、系统流程、膜污染及清洗、使用寿命等。九、MBR的应用领域1.城市污水处理及建造中水回用1967年第一个采用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14m3/d废水。1977年,一套污水回用系统在日本的一幢高层建造中得到实际应用。1980年,日本建成为了两座处理能力分别为IOm3/d和50m3/d的MBR处理厂。90年代中期,日本就有39座这样的厂在运行,最大处理能力可达500m3/d,并且有100多处的
32、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建立了当时世界上最大的MBR系统,日处理量达2,OOOm3,1999年又在Dorset的SWanage建成为了13,OOOm3/d的MBRTF14。1998年5月,清华大学连行的一体式膜生物反应器中试系统通过了国家鉴定。2000年初,清华大学在北京市海淀乡医院建起了一套实用的MBR系统,用以处理医院废水,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,天津大学杨造燕教授及其领导的科研小组在天津新技术产业园区普辰大厦建成为了一个MBR示范工程,该系统日处理污水25吨,处理后的污水全部用
33、于洗手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07kWho2.工业废水处理90年代以来,MBR的处理对象不断拓宽,除中水回用、粪便污水处理以外,MBR在工业废水处理中的应用也得到了广泛关注,如处理食品工业废水、水产加工废水、养殖废水、化妆品生产废水、染料废水、石油化工废水,均获得了良好的处理效果。90年代初,美国在Ohio建造了一套用于处理某汽车创造厂的工业废水的MBR系统,处理规模为151m3d,该系统的有机负荷达6.3kgCODm3d,COD去除率为94%,绝大部份的油与油脂被降解。在荷兰,一脂肪提取加工厂采用传统的氧化沟污水处理技术处理其生产废水,由于生产规模的扩大
34、,结果导致污泥膨胀,污泥难以分离,最后采用Zenon的膜组件代替沉淀池,运行效果良好。3.微污染饮用水净化随着氮肥与杀虫剂在农业中的广泛应用,饮用水也不同程度受到污染。LyonnaiSedeSEaUX公司在90年代中期开辟出同时具有生物脱氮、吸附杀虫剂、去除浊度功能的MBR工艺,1995年该公司在法国的DoUChy建成为了日产饮用水400m3的工厂。出水中氮浓度低于0.1mgNO2/L,杀虫剂浓度低于0.02g/。L4粪便污水处理粪便污水中有机物含量很高,传统的反硝化处理方法要求有很高污泥浓度,固液分离不稳定,影响了三级处理效果。MBR的浮现很好地解决了这一问题,并且使粪便污水不经稀释而直接处
35、理成为可能。日本已开辟出被称之为NS系统的屎尿处理技术最核心部分是平板膜装置与好氧高浓度活性污泥生物反应器组合的系统。NS系统于1985年在日本琦玉县越谷市建成,生产规模为IOkUd,1989年又先后在长崎县、熊本县建成新的屎尿处理设施。NS系统中的平板膜每组约0.4m2共几十组并列安装,做成能自动打开的框架装置,并能自动冲洗。膜材料为截流份子量20000的聚飒超滤膜:反应器内污泥浓度保持在1500018000mgL范围内。到1994年,日本已有1200多套MBR系统用于处理4000多万人的粪便污水。5.土地填埋场/堆肥渗滤液处理土地填埋场/堆肥渗滤液含有高浓度的污染物,其水质和水量随气候条件
36、与操作运行条件的变化而变化。MBR技术在1994年前就被多家污水处理厂用于该种污水的处理。通过MBR与RO技术的结合,不仅能去除SS、有机物和氮,而且能有效去除盐类与重金属。最近美国Envirogen公司开辟出一种MBR用于土地填埋场渗滤液的处理,并在新泽西建成一个日处理能力为40万加仑(约1500m3/d)的装置,在2000年底投入运行。该种MBR使用一种自然存在的混合菌来分解渗滤液中的燃和氯代化合物,其处理污染物的浓度为常规废水处理装置的50100倍。能达到这一处理效果的原因是,MBR能够保留高效细菌并使细菌浓度达到50,000gL。在现场中试中,进液COD为几百至40,000mgL,污染
37、物的去除率达90%以上。国内外MBR主要应用领域及相应百分比率:污水类型工业污水建造污水家庭污水所占百分比率()272427污水类型城市污水垃圾所占百分比率()129十、MBR发展前瞻LMBR应用的重点领域和方向现有城市污水处理厂的更新升级,特殊是出水水质难以达标或者处理流量剧增而占地面积无法扩大的水厂。无排水管网系统的小区,如居民点、旅游度假区、风景区等。有污水回用需求的地区或者场所,如宾馆、洗车业、客机、流动厕所等充分发挥MBR占地面积小、设备紧凑、自动控制、灵便方便的特点。高浓度、有毒、难降解工业废水处理。如造纸、制糖、酒精、皮革、合成脂肪酸等行业,是一种普遍的点源污染。MBR可以对这些
38、常规处理工艺无法达标的废水进行有效的处理,并实现回用。垃圾填埋厂渗滤液的处理及回用。小规模污水厂(站)的应用。膜技术的特点十分适合处理小规模污水。2.MBR未来的研究重点如下膜污染的机理及防治。MBR工艺流程形式及运行条件的优化。MBR污泥产率与运行条件的关系,以合理减少污泥产量,降低污泥处理费用。MBR生物反应器内微生物的代谢特性及其对出水水质、污泥活性等的影响,从而确当适宜的微生物生长及代谢条件。MBR工艺经济性研究。在目前国内经济发展水平、膜产品供应状况和规范设计要求的条件下,MBR用于污水处理的最大经济流量的确定。以节能、处理特殊水质对象、兼具脱氮除磷、操作维护简便、可以长期稳定运行等为目标,开辟新型的膜生物反应器。3.MBFB膜生物流化床工艺优于MBR用于污水深度处理,能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统,进一步降低COD、NH-N.浊度等指标,一方面可直接回用,另一方面也可作为RO脱盐处理的预处理工艺,替代原有砂漉、保安过滤、超滤等冗长过滤流程,同时有机物含量的降低大大提高RO膜使用寿命,降低徊用水处理成本,无机陶承膜分离系统,.是世界第一套污水处理专用的无机膜分离系统,和其它的有机膜、无机膜相比,具有膜通量大、可反冲、全自动操作等优势。