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mbr是否接需要接超濾

發布時間:2023-09-13 05:38:30

A. 為什麼一些工廠用mbr膜生物反應器而不用超濾反滲透

首先你需要知道這兩種膜的區別

膜生物反應器( MBR )、超濾( UF )作為反滲透( RO)的預處理工藝在實際中的應用日益廣泛。為給RO工藝提供優質、穩定的水質,比較了兩個工藝的出水水質和運行穩定性。

工藝部分

  1. UF系統由於選用了內壓式中空纖維膜, 為防止懸浮固體干擾其正常運行, 故對二沉池出水進行了氣浮、過濾等預處理, 並以預處理後的出水作為UF系統的進水。

  2. UF系統的工藝參數:設計膜通量為68L/(m2/h),循環倍比為2系統回收率為90%,跨膜壓力為0.04~ 0.12MPa。

  3. MBR系統由於選用了外壓式中空纖維膜, 無需單獨增設預處理設備,只用常規格柵分離後進行調解處理後的出水作為MBR系統的進水。

  4. MBR系統的工藝參數:設計膜通量為40L/(m2/h),平均污泥濃度(MLSS)6.66g/L,水力停留時間(HRT)為7~ 8h氣水比為16:1跨膜壓力為0.016~ 0.02MPa。

結論與建議

  1. MBR與UF系統用於深度處理廢水,其出水水質良好。UF系統出水濁度平均為0.18NTU, COD平均為22.1mg /L, SDI平均為2.50; MBR系統出水濁度平均為0.14 NTU, COD平均為20.1 mg /L, SDI平均為2.22。

  2. 在對濁度的去除上, MBR系統無論是出水濁度平均值還是出水濁度的穩定性均優於UF系統。在對 COD的去除上, UF系統對預處理工藝出水的COD去除效果不明顯; MBR系統耐COD沖擊負荷的能力較強, 但對經純氧曝氣工藝處理後的剩餘難生物降解COD的去除效果不佳。

  3. 針對廢水的水質特點,為滿足RO工藝對進水水質及其穩定性的要求,可在純氧曝氣池後設置一個水力停留時間較短的膜分離池(池內維持較高的污泥濃度)代替二沉池,以提高系統的出水水質和抗沖擊負荷能力。

B. 關於MBR工藝和微濾的比較

1。MBR應該算是二來級生物處理。MBR之後還自有活性炭的話,那活性碳算三級處理。
2。MBR的中文名字叫膜生物反應器,其有兩種形式。(1)活性污泥池+乾式膜;(2)簾式濕式膜浸泡在活性污泥池裡面。 這兩種的主導思想都是先通過活性污泥去除掉有機物,膜只起到分離泥水的作用。
而微濾,由於它的過濾精度較大,一部分范圍甚至於石英砂過濾器有重疊。因此不適用於MBR。
3。MBR用的是超濾,不是微濾。處理效果當然比微濾要強。
4。微濾只有乾式膜,你說的在筒里的是管式的。
超濾有乾式和濕式的。乾式的也有管式的,板式的。
濕式的有簾式的,這個需要固定在一個架子上,浸泡在水裡。

C. MBR膜組件可以應用在哪些領域

MBR膜應用領域:
飲用水處理
由於對飲用水的質量要求越來越嚴格,水處理公司投入越來越大的精力來控制供水管網中存在的微生物的量。為了做到這一點,一種方法是進行昂貴、頻繁的水質檢驗,另外就是在供水終端設置防止細菌和病毒進入的屏障。
採用UF系統,可以非常方便的建成這樣的屏障。超濾膜對細菌的去除率可以達到61og,對於病毒的去除率達到41og,因此水廠和用水者都不必再擔心細菌和病毒的問題。由於飲用水的質量本身就很高(濁度和懸浮固體都非常低),因此此時的膜系統可以採用很高的膜通量。同時較高的入水條件,因此水清洗頻率和化學清洗的頻率都可以非常低,回收率可以達到99%。如果需要還可以設立二級超濾系統,將第一級的清洗水進一步回用
地表水處理
超濾系統可用在地表水處理上,處理後的水用於灌溉或作為反滲透的進水,來制備純凈水。
海水淡化預處理
世界上很多沿海地區淡水資源比較缺乏,解決的方法是將海水淡化製取淡水。最早人們通常採用蒸餾技術,從十九世紀60年代,反滲透等技術被用於這些地區的缺水問題。但是,許多反滲透海水淡化系統面臨著反滲透膜污染嚴重的問題。主要因為反滲透系統的傳統的預處理方法無法提供可靠的進水水質。超濾系統可以非常有把握的控制海水的水質,為反滲透系統提供高質量的入水,保證反滲透系統的穩定運行。
污水回用
隨著工業發展,水質污染情況日益嚴重,同時淡水資源越來約缺少。超濾為污水的回用提供了一種有吸引力的解決辦法。城市污水經超濾處理後,完全可以做為工業用水,甚至是飲用水來使用。

其實MBR膜組件始終只是產品、是工具、是技術手段,具體的應用和功能還是要根據用戶的選擇和水質的需求來定的。目前電子廠方面的用戶也有很多選擇MBR膜處理污水。例如富士康等公司。

D. 請問MBR膜生物反應器是什麼工藝

MBR一體化污水處理設備通過高效膜分離技術和活性污泥法相結合的一種高效污水處理工藝,目前在污水處理應用領域使用非常廣泛,而且使用效果好。

將MBR污水處理技術、MBR膜處理技術、中水回用系統技術進行高效整合設計,完成污水到中水的完美實現,從而實現污水的資源再利用,真中高濃度氧曝氣技術為國內首創,提高了污水處理效率的同時,降低了中水回用設備的佔地面積。


MBR工藝一般是和AO工藝連用,分兩種,一種是把MBR膜組件放置在好氧池內(也就是O池),稱之為內置式MBR工藝,還有一種是吧MBR膜組件和好氧池分開,單獨放置在池體內,稱為分置式MBR工藝。MBR工藝的特點是將污水的停留時間和污泥的停留時間分開,意味著好氧池內的污泥可以保持較高的濃度,一般傳統的好氧池污泥濃度在2000-4000mg/l,而MBR工藝的好氧池污泥濃度可以達到8000-10000mg/l,提高了一倍多,也就意味著可以處理更大濃度的污水有機負荷,污泥濃度的提高也意味著鼓風量的增加,所以運行能耗要比傳統工藝大很多。同時MBR過濾效果比一般沉澱池的過濾效果要好,所以對於懸浮固體的處理效果也較好,一般可達99%。因此MBR工藝在對COD的去除和SS的去除的效果都要好於傳統活性污泥法。而由於MBR工藝對缺氧段和厭氧段的處理工藝沒有什麼變化,所以對於污水中的總氮和總磷的去除效果提升並不明顯。

E. MBR技術在污水處理中的應用

下面是中達咨詢給大家帶來關於施工臨時用電的存在問題及正確做法的相關內容,以供參考。
膜生物反應器(MembraneBioreactor,簡稱MBR),是由膜分離和生物處理結合而成的一種新型瞎凳、高效的污水處理技術。膜分離技術最早應用於微生物發酵工業,隨著膜材料和制膜技術的發展,其應用領域不斷擴大,已經涉及到化工、電子、輕工、紡織、冶金、食品、石油化工和污水處理等多個領域。
1、MBR技術在國外污水處理中的研究及應用
膜分離技術在污水處理中的應用開始於20世紀60年代末#1969年美國的Smith等人首次將活性污泥法與超濾膜組件相結合用於處理城市污水的工藝研究,該工藝大膽地提出了用膜分離技術取代常規活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反應器內維持較高的污泥濃度,在F/M低比值下工作,這樣就可以使有機物盡可能地得到氧化降解,提高了反應器的去除效率,這就是MBR的最初雛形。
進入20世紀70年代,有關MBR的研究進一步深入開展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反應器與超濾膜組合工藝處理生活污水,獲得了98%的COD去除率和100%去除細菌的結果。1971年,Bemberis等人在污水處理廠進行了MBR試驗,取得了良好的試驗結果。1978年,Bhattacharyya等人將超濾膜用於處理城市污水,獲得了非飲用回用水。1978年,Grethlein利用厭氧消化池與膜分離進行了處理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分別為90%和75%.
在這一時期,盡管各國學者對MBR工藝做了大量的研究工作,並獲得了一定的研究成果,但是由於當時膜組件的種類很少,制膜工藝也不是十分成熟,膜的壽命通常很短,這就限制了MBR工藝長期穩定的運行,從而也就限制了MBR技術在實際工程中的推廣應用。
進入20世紀80年代以後,隨著材料科學的發展與制膜水平的提高,推動了膜生物反應器技術的向前發展,MBR工藝也隨之得到迅速發展。日本研究者根據本國國土狹小!地價高的特點對MBR技術進行了大力開發和研究,並在MBR技術的研究和開發上走在了前列,使MBR技術開始走向實磨亮旅際應用。
20世紀90年代以後,MBR技術得到了最為迅猛的發展,人們對MBR在生活污水處理!工業廢水處理!飲用水處理等方面的應用都進行了研究,MBR已經進入實際應用階段,並得到了快速的推廣。
20世紀的最後幾年,人們圍繞著膜生鍵迅物反應器的關鍵問題進行了較多的研究,並取得了一些成果。有關膜生物反應器的研究從實驗室小試!中試規模走向了生產性試驗,應用MBR的中、小型污水處理廠也逐漸見諸報道。1998年初,歐洲第一座應用一體式膜生物反應器的生活污水處理廠在英國的Porlock建成運行,成為英國膜生物反應器技術的里程碑。
本世紀初,人們對膜生物反應器的研究方興未艾,使得該項技術正在逐漸趨於成熟。
2、MBR技術在國內污水處理中的研究及應用
我國對膜生物反應器的研究雖然起步較晚,但發展速度很快。1991年,芩運華對膜生物反應器的應用進行了綜述,介紹了MBR在日本的研究狀況,這是我國學者對膜生物反應器做的較早的報道。隨後,江成璋等人進行了中空纖維超濾膜在生物技術中的應用研究。1995年,樊耀波將MBR用於石油化工污水凈化的研究,研製出一套實驗室規模的好氧分離式MBR.
從1995年以來,我國對膜生物反應器污水處理技術的研究工作開始全面展開,多家科研院所進行了此方面的研究,清華大學、哈爾濱工業大學、中國科學院生態環境研究中心、天津大學、同濟大學等對膜生物反應器的運行特性、膜通量的影響因素、膜污染的防止與清洗等方面做了大量細致的研究工作。2000年,顧平採用國產中空纖維膜對生活污水做了中試規模的MBR研究,結果表明:MBR工藝出水懸浮物為零,細菌總數優於飲用水標准,COD和氨氮的去除率都高於95%,出水可直接回用。2001年,張立秋等對一體式MBR處理生活污水的主要設計參數HRT、SRT等進行了理論推導,為實際工程設計提供了參考,並對膜堵塞機理進行了深入研究探討,提出了膜內部生物堵塞的存在。
雖然,我國在MBR技術的研究探討方面取得了顯著的成績,但是同日本、英國、美國等國家相比,我國的研究試驗水平還比較落後,由於國產膜組件的種類較少,膜質量較差,壽命通常較短,因此在實際應用中存在一定的問題。雖然在我國膜生物反應器用於處理生活污水已有應用,但到目前為止,設計完善、運行良好的應用膜生物反應器的生活污水處理廠還未見報道。
3、MBR工藝的分類
膜生物反應器主要是由膜組件和生物反應器兩部分組成#根據膜組件與生物反應器的組合方式可將膜生物反應器分為以下三種類型:分置式膜生物反應器、一體式膜生物反應器和復合式膜生物反應器。
3.1分置式膜生物反應器
分置式膜生物反應器是指膜組件與生物反應器分開設置,相對獨立,膜組件與生物反應器通過泵與管路相連接#分置式膜生物反應器的工藝流程如圖1所示。
該工藝膜組件和生物反應器各自分開,獨立運行,因而相互干擾較小,易於調節控制,而且,膜組件置於生物反應器之外,更易於清洗更換#但其動力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯流,延緩膜污染,這是其動力費用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kWh,約是傳統活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應器的研究逐漸得到了人們的重視。
3.2一體式膜生物反應器
一體式膜生物反應器起源於日本,主要用於處理生活污水,近年來,歐洲一些國家也熱衷於它的研究和應用#一體式膜生物反應器是將膜組件直接安置在生物反應器內部,有時又稱為淹沒式膜生物反應器(SMBR),依靠重力或水泵抽吸產生的負壓或真空泵作為出水動力#一體式膜生物反應器工藝流程如圖2所示。該工藝由於膜組件置於生物反應器之中,減少了處理系統的佔地面積,而且該工藝用抽吸泵或真空泵抽吸出水,動力消耗費用遠遠低於分置式膜生物反應器,每噸出水的動力消耗約是分置式的1/10.如果採用重力出水,則可完全節省這部分費用。但由於膜組件浸沒在生物反應器的混合液中,污染較快,而且清洗起來較為麻煩,需要將膜組件從反應器中取出。
3.3復合式膜生物反應器
復合式膜生物反應器也是將膜組件置於生物反應器之中,通過重力或負壓出水,但生物反應器的型式不同#復合式MBR,是在生物反應器中安裝填料,形成復合式處理系統。
在復合式膜生物反應器中安裝填料的目的有兩個:一是提高處理系統的抗沖擊負荷,保證系統的處理效果;二是降低反應器中懸浮性活性污泥濃度,減小膜污染的程度,保證較高的膜通量。
復合式膜生物反應器中,由於填料上附著生長著大量微生物,能夠保證系統具有較高的處理效果並有抵抗沖擊負荷的能力,同時又不會使反應器內懸浮污泥濃度過高,影響膜通量。
4、MBR工藝的特點
4.1對污染物的去除效率高
MBR對懸浮固體(SS)濃度和濁度有著非常良好的去除效果。由於膜組件的膜孔徑非常小(0.01~1μm),可將生物反應器內全部的懸浮物和污泥都截留下來,其固液分離效果要遠遠好於二沉池,MBR對SS的去除率在99%以上,甚至達到100%;濁度的去除率也在90%以上,出水濁度與自來水相近。
由於膜組件的高效截留作用,將全部的活性污泥都截留在反應器內,使得反應器內的污泥濃度可達到較高水平,最高可達40~50g/L.這樣,就大大降低了生物反應器內的污泥負荷,提高了MBR對有機物的去除效率,對生活污水COD的平均去除率在94%以上,BOD的平均去除率在96%以上。
同時,由於膜組件的分離作用,使得生物反應器中的水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)是完全分開的,這樣就可以使生長緩慢、世代時間較長的微生物(如硝化細菌)也能在反應器中生存下來,保證了MBR除具有高效降解有機物的作用外,還具有良好的硝化作用。研究表明,MBR在處理生活污水時,對氨氮的去除率平均在98%以上,出水氨氮濃度低於1mg/L.
此外,選擇合適孔徑的膜組件後,MBR對細菌和病毒也有著較好的去除效果,這樣就可以省去傳統處理工藝中的消毒工藝,大大簡化了工藝流程。
另外,在DO濃度較低時,在菌膠團內部存在缺氧或厭氧區,為反硝化創造了條件。僅採用好氧MBR工藝,雖然對TP的去除效率不高,但如果將其與厭氧進行組合,則可大大提高TP的去除率。研究表明,採用A/O復合式MBR工藝,對TP的去除率可達70%以上。
4.2具有較大的靈活性和實用性
在城市污水或工業廢水處理中,傳統的處理工藝(格柵+沉砂池+初沉池+曝氣池+二沉池+消毒池)流程較長,佔地面積大,而出水水質又不能保證。而MBR工藝(篩網過濾+MBR)則因流程短、佔地面積小!處理水量靈活等特點,而呈現出明顯優勢#MBR的出水量根據實際情況,只需增減膜組件的片數就可完成產水量調整,非常簡單、方便。
對於傳統的活性污泥法工藝中出現的污泥膨脹現象,MBR由於不用二沉池進行固液分離,可以輕松解決。這樣,就大大減輕了管理操作的復雜程度,使優質!穩定的出水成為可能。
同時,MBR工藝非常易於實現自動控制,提高了污水處理的自動化水平。
4.3解決了剩餘污泥處置難的問題
剩餘污泥的處置問題,是污水處理廠運行好壞的關鍵問題之一#MBR工藝中,污泥負荷非常低,反應器內營養物質相對缺乏,微生物處在內源呼吸區,污泥產率低,因而使得剩餘污泥的產生量很少,SRT得到延長,排除的剩餘污泥濃度大,可不用進行污泥濃縮,而直接進行脫水,這就大大節省了污泥處理的費用。有研究得出,在處理生活污水時,MBR最佳的排泥時間在35d左右。
由上述可知,MBR工藝所具有的優越性,是目前其他處理工藝無法比擬的#該工藝在城市污水或生活污水處理!高濃度有機廢水、難降解有機廢水以及中水回用等方面都具有廣闊的應用前景。
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F. 污水處理的MBR工藝

MBR的英文全稱是Membrane Bio-Reactor,翻譯過來就是膜生物反應器

沒有接觸過的同學光聽名字肯定覺專得很抽象,但屬實際上其實很簡單,大家可以這么理解

MBR相對於傳統活性污泥法最大的改變就是去掉了二沉池加入了膜池。

簡單來說二沉池就是靠重力作用把泥和水分開,在這個環節里可能出現各種突發狀況,

比如污泥上浮池面有黑色塊狀污泥渣、泡沫等令無數環保人頭疼,

而MBR工藝中用到的膜和傳統二沉池的作用相同,就是進行固液分離,膜的好處就在於分離的更徹底。

G. mbr出水能夠直接進ro嗎

看你MBR出水水質。。。目前一般來說,污水內置式的MBR都達不到RO進水水質,外置式使用超濾作為過濾膜的基本都可以達到RO進水水質。
我說的是一般來說。具體看你選用RO膜的進水要求。

H. 膜生物反應器(MBR)和浸沒式超濾功能和使用時的區別。什麼情況用什麼 優缺點~謝謝,希望勁量詳細

MBR是放置在曝氣池或者二沉池裡面,進水中有大量的活性污泥,浸沒式超濾是相對於壓力式回超濾而答言的,浸沒式超濾放置在膜池中,進水要求比壓力式超濾寬泛,抗污染的能力強。一般來說生化法之後不進行深度處理,直接採用超濾過濾的話用MBR,如果還需進一步處理(主要是去除COD),則在最後一步採用浸沒式超濾。
優點:MBR流程簡單,投資少,浸沒式超濾運行通量大,回收率高,產水水質好
缺點:MBR運行通量低,同樣的產水量需要更多的膜;浸沒式超濾流程復雜,外圍配套設備多。
具體用MBR還是浸沒式超濾要看你的進水水質以及產水要求

I. 關於MBR工藝和微濾的比較

1、MBR的中文名字叫膜生物反應器,其有兩種形式。(1)活性污泥池+乾式膜;(2)簾式濕式膜浸泡在活性污泥池裡面。 這兩種的主導思想都是先通過活性污泥去除掉有機物,膜只起到分離泥水的作用。

2、MBR用的是超濾,不是微濾。處理效果應該比微濾要強,只是MBR基本採用類似重力流的產水方式,壓差很小,而微濾需要較大的壓力差,所以同樣過濾面積,有差異。

3、MBR一般採用簾式的平板膜,這個需要固定在一個架子上,浸泡在水裡。而微濾一般為管式膜,需要裝在筒子裡面,這是由這兩者的產水方式和壓力不同決定的。

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