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1、1会计学MBR原理及设计参数资料原理及设计参数资料提纲第一章第一章MBR工艺工艺简介简介第二章第二章MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件第三章第三章MBR系统设计系统设计第四章第四章MBR案例介绍案例介绍MBR工艺分类工艺分类 1.2 MBR含义及其工作原理含义及其工作原理1.1MBR工艺优越性工艺优越性1.3MBR工艺的不足工艺的不足1.4MBR发展历史发展历史1.5MBR发展前瞻发展前瞻1.6 MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉

2、池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度提高,通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量,并减少污水处理设施占地面积。1.1 MBR含义及其工作原理含义及其工作原理定义传统活性污 泥法流程MBR法流程1.1 MBR含义及其工作原理含义及其工作原理生化反应池生化反应池出水出水1.1 MBR含义及其工作原理含义及其工作原理 在传统的污水生物处理技术中,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,这限制了该方法的适用范围。由于二沉

3、池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.53.5g/L 左右,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% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。 生化反应池生化反应池出水出水1.1 MBR含义及其工作原理含义及其工作原理 MBR 工艺通过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,不仅省去了二沉池的建设,而且大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥

4、浓度的增大和污泥中特效菌 ( 特别是优势菌群 ) 的出现,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。 工艺对比膜生物反应器传统生化处理主要工艺过程 生化处理+膜分离生化处理+沉淀污泥浓度600015000mg/l可根据生化处理需要进行调整,确保高浓度、高活性;可有效抑制丝状菌生长,控制污泥膨胀和生物泡沫30005000mg/l手沉淀池表面负荷影响,污泥浓度不能过高。经常受到丝状菌繁殖、污泥上浮和生物泡沫的影响生物种群采用膜分离,几乎所有的微生物都被截留在反应器内,生物种群非常丰富,因此生化处理效率很高采用重力沉

5、淀分离,一些弱势微生物或世代周期较长的微生物很难存留,而这些微生物常常是高效生化处理所必须的生化处理效果生物相气动快,生物降解彻底,处理效率高,可达95%以上,出水BOD小于2mg/l.COD可小于50mg/l存在生物流失,处理效率一般在85%左右,出水BOD小于20mg/l。COD可小于150mg/l。要达到更好的处理效果,必须增加深度处理设施抗冲击负荷能力由于具有较高的污泥浓度和丰富的生物种群,且活性高,因此抗冲击能力高抗冲击负荷一般,很容易受到外界条件变化的影响占地面积/运行费用处理设施紧凑,占地面积小;运行费用低处理设施多,占地面积大,运行费用较高自控程度/运行管理自动化控制程度高,可

6、最大限度地减少人为因素的影响处理构筑物多,实现高度的自动化控制很难,实际操作效果,受人员素质影响很大1.2 MBR工艺分类工艺分类分类依据分类依据种类种类膜组件与生物反应器组合方式分置式、一体式、(一体)复合式膜组件管式、板框式、中空纤维式等膜材料有机膜、无机膜压力驱动形式外压式、抽吸式生物反应器好氧、厌氧曝气生物反应器、萃取膜生物反应器、膜分离生物反应器 膜组件和生物反应器分开设置。生物反应器中的混合液经循环泵增压后打至膜组件的过滤端,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为系统处理水。 膜组件置于生物反应器内部,进水进入膜 - 生物反应器,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥去除,再在负压

7、作用下由膜过滤出水 。分置式分置式一体式一体式复合式复合式 形式上也属于一体式膜 - 生物反应器,所不同的是在生物反应器内加装填料,从而形成复合式膜 - 生物反应器,改变了反应器的某些性状 。1.2 MBR工艺分类工艺分类1、高效的固液分离,出水水质优质稳定。2、剩余污泥产量少。MBR的优势的优势 3、占地面积小,无需二沉池,工艺设备集中。4、可去除氨氮及难降解有机物。 5、克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。 6、操作管理方便,易于实现自动控制。1.3 MBR工艺优越性工艺优越性1.4 MBR工艺的不足工艺的不足1、投资大:膜组件的造价高,导致工程的投资比常规处理方法增加约3050。

8、MBR的不足的不足 2、能耗高:泥水分离的膜驱动压力;高强度曝气;为减轻膜污染需增大流速。3、膜污染清洗。 4、膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件一般使用寿命在5年左右,到期需更换。1.现有城市污水处理厂的更新升级 。2.无排水管网系统地区的污水处理,如居民点、旅游度假区、风景区等。 3.有污水回用需求的地区或场所,如宾馆、洗车业、客机、流动厕所等 。4.高浓度、有毒、难降解工业废水处理。如造纸、制糖、皮革等行业 5.垃圾填埋厂渗滤液的处理及回用 6.小规模污水厂(站)的应用。1.6 MBR发展前瞻发展前瞻应用应用领域领域1、膜污染的机理及防治 。2、MBR工艺流程形式及运行条件的优化.3

9、、MBR 工艺经济性研究 。4、以节能、处理特殊水质对象开发新型的膜生物反应器 。 5、成熟、系统 MBR 的工艺设计方法 。 6、组合生物反应器1.6 MBR发展前瞻发展前瞻研究研究重点重点 MBR膜组件膜组件 2.2 MBR用膜介绍用膜介绍2.1常见常见MBR膜组件介绍膜组件介绍 2.3第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件不足:运行过程易污染、强度低、使用寿命短 优点:成本相对较低,造价便宜,膜的制造工艺较为成熟,膜孔径和形式也较为多样,应用广泛.材质:聚烯烃类、聚乙烯类、聚丙烯腈、聚砜类、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等 高分子有机膜材料高分子有机膜材料2.1 MBR用

10、膜介绍用膜介绍不足:造价昂贵、不耐碱、弹性小、膜的加工制备有一定困难 优点(陶瓷膜为例):耐酸 、抗压、抗温,其通量高、能耗相对较低 材质:金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等 无机膜无机膜第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件2.1 MBR用膜介绍用膜介绍 陶瓷膜主要是A12O3,Zr02,Ti02和Si02等无机材料制备的多孔膜,其孔径为0.150m。具有化学稳定性好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂:机械强度大,可反向冲洗:抗微生物能力强:耐高温:孔径分布窄,分离效率高等特点 。陶瓷膜与同类的有

11、机高分子膜相比具有许多优点:它坚硬、承受力强、耐用、不易阻寨,对具有化学侵害性液体和高温清洁液有更强的抵抗能力,其主要缺点就是价格昂贵目,制造过程复杂。 MBR 工艺中用膜一般为微滤膜( MF )和超滤膜( UF ),大都采用 0.1 0.4 m 膜孔径 第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件微滤常用的聚合物材料有:聚碳酸酯、纤维素酯、聚偏二氟乙烯、聚砜、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚醚酰亚胺、聚丙烯、聚醚醚酮、聚酰胺等 .超滤常用聚合物材料有:聚砜(PS)、聚醚砜(PES)、聚酰胺、聚丙烯腈( PAN )、聚偏氟乙烯、纤维素酯、聚醚醚酮、聚亚酰胺、聚醚酰胺等 .2.1 MBR

12、用膜介绍用膜介绍 目前目前MBR膜组件中使用量较大的只有聚偏膜组件中使用量较大的只有聚偏二氟乙烯(二氟乙烯(PVDF)、聚乙烯()、聚乙烯(PE)和聚丙稀)和聚丙稀(PP)。其中聚偏二氟乙烯()。其中聚偏二氟乙烯(PVDF)由于其)由于其优良的物理和化学性能(强度和耐腐蚀性)在优良的物理和化学性能(强度和耐腐蚀性)在国内和国外用量均最大。国内和国外用量均最大。第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件海绵状支撑层致密表皮层PVDF(聚偏氟聚偏氟乙烯乙烯)材质中材质中空纤维膜空纤维膜,PVDF是一种是一种氟化聚合物,氟化聚合物,具有具有300万万400万的分子万的分子量,有很强

13、的量,有很强的物理强度和化物理强度和化学稳定性学稳定性.膜表面放大照片膜表面放大照片膜横断面放大照片膜横断面放大照片2.1 MBR用膜介绍用膜介绍制造商组件构型材料孔径通量mLm-2h-1国内天津膜天膜工程公司中空纤维浸没式PVDF0.210 15浙大凯华膜技术有限公司中空纤维浸没式PP0.10.25 10中科院上海应用物理研究所平板浸没式PVDF/PES100000Da10 20海南立升净水科技公司中空纤维浸没式PVC/PVDF0.015-10/10-15南京工业大学管式加压外置式无机0.240 80国外GE Zenon中空纤维浸没式PVDF0.0415 30日本 Kubota(久保田)平板

14、浸没式CPE0.415 30日本 Mitsubishi Rayon(三菱)中空纤维浸没式PE/PVDF0.410-15/15-30日本 Toray(东丽)平板浸没式PVDF0.0815 30日本 Asahi Kusei(旭化成)中空纤维浸没式PVDF0.115 30Siemens Memcor(西门子)中空纤维浸没式PVDF0.0415 30荷兰 Norit(X-Flow)(诺瑞特)管式气升外置式PVDF150000Da30 60中空纤维膜中空纤维膜第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件 中空纤维具有高压下不变形的强度,勿需支撑材料。中空纤维具有高压下不变形的强度,勿需支

15、撑材料。把大量把大量(多达几十万根多达几十万根)中空纤维膜装入圆筒型耐压容器内。中空纤维膜装入圆筒型耐压容器内。纤维束的开口端用环氧树脂铸成管板。纤维束的开口端用环氧树脂铸成管板。 外径一般为外径一般为 40 250 m ,内径为,内径为 25 42m 。在。在 MBR 中,常把组件直中,常把组件直接放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式膜接放入反应器中,不需耐压容器,构成浸没式膜 - 生物反生物反应器。一般为外压式膜组件。应器。一般为外压式膜组件。 优点:装填密度高,装填密度高,一般可达一般可达1600030000 m2/m3 ;造价;造价相对较低;寿命较长相对较低;寿命较长;可以采用物化性

16、能;可以采用物化性能稳定,透水率低的尼稳定,透水率低的尼龙中空纤维膜;膜耐龙中空纤维膜;膜耐压性能好压性能好 ,不需要支,不需要支撑材料。撑材料。 缺点:对堵塞敏感,对堵塞敏感,污染和浓差极化对膜污染和浓差极化对膜的分离性能有很大影的分离性能有很大影响响,压力降较大;再生压力降较大;再生清洗困难;原料的前清洗困难;原料的前处理成本高。处理成本高。 2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件及形式介绍第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件以MitsubishiRayon(Japan)公司为代表,它具有膜面积大,易于安装,清洗方便等特点 A.中空纤维帘状浸入式膜组件第二章第二章.M

17、BR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件 以GE的Zenon公司为代表,它具有膜面积大,占地面积小等特点 。B.中空纤维柱状浸入式膜组件板框式膜组件板框式膜组件第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件板框式是板框式是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。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:优点是:制造优点是:制造组装简单,操作方便组装简单,操作方便,易于维护、清洗、,易于维护、清洗、更换。更换。缺点:密封较复杂,密封较复杂,压力损失大,装填密压力损失大,装填密度小。度小。 2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件

18、及形式介绍第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件 以Kubota公司为代表,具有膜通量大,易于组装,清洗方便等特点。 平板型帘状浸入式膜组件第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件 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。膜直径在型,即进水从管内流入,渗透液从管外流出。膜直径在 624mm 之间。管状膜被放之间。管状膜被放在一个多孔的不锈钢、陶瓷或塑料管内,每个膜器中膜管数目一般为在一个多孔的不锈钢、陶瓷或塑料管内,每

19、个膜器中膜管数目一般为418根。管状根。管状膜目前主要有烧结聚乙烯微孔滤膜、陶瓷膜、多孔石墨管等,价格较高,但耐污染且膜目前主要有烧结聚乙烯微孔滤膜、陶瓷膜、多孔石墨管等,价格较高,但耐污染且易清洗。尤其对高温介质适用。易清洗。尤其对高温介质适用。 优点:料液可以控制料液可以控制湍流流动,不易堵塞湍流流动,不易堵塞,易清洗,压力损失,易清洗,压力损失小。小。 缺点:装填密度小装填密度小 ,一般低于一般低于300m2/m3 。管式膜组件管式膜组件2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件及形式介绍第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件 主要部件为多孔支撑材料,两侧是膜,三边密封,

20、开放边与一根多孔的中心产主要部件为多孔支撑材料,两侧是膜,三边密封,开放边与一根多孔的中心产品水收集管密封连接,在膜袋外部的原水侧垫一层网眼型间隔材料,把膜袋隔网依品水收集管密封连接,在膜袋外部的原水侧垫一层网眼型间隔材料,把膜袋隔网依次迭合,绕中心集水管紧密地卷起来,形成一个膜卷,装进圆柱形压力容器内,就制次迭合,绕中心集水管紧密地卷起来,形成一个膜卷,装进圆柱形压力容器内,就制成了一个螺旋卷式膜组件。成了一个螺旋卷式膜组件。优点:膜的装填密度膜的装填密度高;膜支撑结构简单高;膜支撑结构简单;浓差极化小;容易;浓差极化小;容易调整膜面流态。调整膜面流态。缺点:中心管处易泄中心管处易泄漏;膜与

21、支撑材料的漏;膜与支撑材料的粘结处膜易破裂而泄粘结处膜易破裂而泄漏;膜的安装和更换漏;膜的安装和更换困难。困难。 螺旋卷式膜组件螺旋卷式膜组件2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件及形式介绍第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用膜、膜组件名称/项目中空纤维式毛细管式螺旋卷式平板式圆管式价格(元 /m 3)4015015080025080080025004001500充填密度高中中低低清洗难易中易易压力降高中中中低可否高压操作可否可较难较难膜形式限制有有无无无各种膜组件特性表各种膜组件特性表2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件及形式介绍第二章第二章.MBR.MBR工艺用膜、膜组件工艺用

22、膜、膜组件中空纤维膜组件中空纤维膜组件板式膜组件板式膜组件中空纤维膜膜丝柔性, 可反冲洗支撑板式平板膜:膜片为刚性, 不可反冲洗独立的清洗独立的清洗填充密度 160m/m 填充密度 80m/m 典型膜通量:15L/mh 典型膜通量:20L/mh 缠绕式纤维物质,污泥堵塞,卡在纤维间,无法通过反冲去除。沟槽式,低填充密度,堆积在板间,始于板固定处,没有反冲洗化学清洗。化学及机械清洗。中空纤维膜组件和板式膜组件的比较中空纤维膜组件和板式膜组件的比较2.2 MBR膜组件及形式介绍膜组件及形式介绍平板膜中空纤维没膜管式膜国际厂商l Kubotal GE Waterl Noritl Torayl Ste

23、raporel Asahi Kasei国内厂商l 蓝天沛尔l 天津膜天膜l 斯纳普l 北京碧水源l 立昇企业l 招金膜天 平板膜主要材料为PVDF、PES等;中空纤维主要材料包括:PVDF,部分PE、PP。管式膜主要应用在高浓度废水领域,例如:垃圾渗滤液、电子废水、油污废水、涂料废水、化工废水等等,在之后的讨论比较环节,将不再对管式膜做过多说明。 应用于污水处理及回用的MBR膜,要求材质必须有强抗氧化性和抗污染性,而PVDF比其他材料(如PE、PP)更具有抗氧化性和抗污染性,因此PVDF材料也是目前国际上MBR膜的主流材质。 公司在对膜选择时,材料上首先要以PVDF为参考前提,以保证在今后的实

24、际运营中避免不必要的损失。MBR膜的主要形式及生产厂商第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计MBR工艺组成工艺组成3.2 MBR设计需求信息设计需求信息3.1MBR工艺路线选择工艺路线选择3.3膜池的设计膜池的设计3.4膜元件的选择与安装膜元件的选择与安装3.5MBR产水系统产水系统3.6MBR反洗系统反洗系统3.8 MBR曝气系统曝气系统3.7MBR化学清洗系统化学清洗系统3.9MBR自动控制系统自动控制系统3.10其他系统其他系统3.11第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.1 MBR设计需求信息设计需求信息废水水质最少的水质条件包括:BOD、COD;TSS、VSS;N、P

25、、Alk;T 。现场条件包括:咨询报告、场地限制、特殊地貌;如果是改造项目,则还需要工厂平面图、池子和渠道的尺寸,运行历史数据等。处理量和水力负荷该信息对工艺配置和处理工艺的选择具有决定意义。出水水质要求 或出水用途,该要求影响处理工艺流程的选择。MBR设计信息需求表设计信息需求表第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.2 MBR工艺组成工艺组成1、预处理细格栅,要求2mm,推荐1mm。圆孔和网格型2、生化工艺部分 3、膜过滤部分4、剩余污泥处理部分。预处理格栅GE要求,初沉池、沉砂池设计方决定生化工艺部分 由GE或设计方决定膜过滤部分膜工艺(或产品)由GE决定剩余污泥处理部分 污泥脱

26、水GE决定是否加聚合物,消化处理机设计方决定,污泥处置方式设计方决定 以ZW-MBR 为例设计职责第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.2 MBR工艺组成工艺组成第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.3 MBR工艺路线选择工艺路线选择针对生活污水的MBR工艺流程第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.3 MBR工艺路线选择工艺路线选择针对工业废水的MBR工艺流程第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.3 MBR工艺路线选择工艺路线选择以氨氮去除为主的MBR工艺流程第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.4 膜池的设计膜池的设计缺氧池设计设计原则:氮容

27、积负荷定位0.2kg/(m3.d)以下。流入缺氧池水的含氮量:Q2*C氨氮需要缺氧池容积为:Q1*C氨氮/0.2以上膜池设计设计原则:BOD容积负荷在2.0 kg-BOD/(m3.d)以下设计缺氧池对进水BOD的去除率为(20%50%),则流入膜生物反应池的BOD浓度为CBOD(1-20%);需要的膜生物反应池的容积为CBOD(1-20%)2以上。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.5 膜元件的选择和安装膜元件的选择和安装选择核实的膜通量确定所需要的膜面积 根据单支元件的膜面积确定膜元件的数量MBR膜在运行过程中涉及反洗等操作,因此必须综合考虑水的利用率以及元件的停歇时间膜元件膜元

28、件的选择的选择第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.5 膜元件的选择和安装膜元件的选择和安装膜元件膜元件的安装的安装 以欧美-FLEXELL膜元件为例,W1不小于100mm,W2不小于150mm,W3不小于150mm,W4不小于400mm。 膜周期设计一般都为间歇出水,既抽吸一段时间(一般为812min)后停顿一段时间(30120s)。在膜组件停止出水期间有的只是简单的停顿,有的则进行反冲洗。在“出水/停顿”循环中,周期越短则膜污堵的速率越慢。但周期太短又会增加运行控制的难度和缩短设备使用寿命。对于条件允许的项目,在每天的低流量负荷时段(如凌晨)增加一次长时间的停顿,比如30min的

29、单纯曝气,对延缓膜的污堵有不错的效果。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计膜操作压力操作压力对膜的污染影响很大, 当操作压力低于临界压力值时膜通量随压力的增大而增加;高于此值则会引起膜表面污染加剧,而此时膜通量随压力的辩护并不明显。实际运行时压力值宜设置低一些,低压操作不仅有利于提高能量利用效率,而且有利于膜通量长时间保持较高水平,延长膜的使用寿命。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计膜运行方式MBR一般采用恒流过滤或恒压过滤。在用于研究膜通量随运行时间的变化情况时采用恒压控制的办法,但在MBR的工程应用中宜采用恒流控制,不仅能控制膜污染、延长膜的清洗周期,还能使膜保持较高的通

30、量,系统得以长时间稳定运行。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.6 MBR产水系统产水系统 产水系统可采用连续运行或间歇运行两种不同的运行方式; 对于微污染源水或MBR池MLSS浓度低的系统可连续产水; 对于高MLSS的系统,可选用抽吸与停抽相结合的运行方式。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.7 MBR曝气系统曝气系统需氧量需氧量 曝气系统主要为膜生物反应池的微生物生长代谢提供氧气,主要有三个方面:1.微生物氧化分解有机物的需氧量2.微生物自身细胞物质的氧化分解的需氧量3.对污水中氨氮进行氧化所需氧量。10/30曝气曝气 通过改进采取循环曝气可以降低能耗。以前为10S

31、开10S关现在10S开30S关,该曝气方式要求膜组件为偶数列。两列膜同时工作,可以降低75%能耗,在低流速和低污垢的情况下可降低50%能耗;该曝气方式降低了微生物的剪切力,提高了絮体结构及去除性。单列膜;峰值情况;高结垢情况下不能采取10/30曝气。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.8 MBR反洗系统反洗系统 结合有机物污染通过碱洗效果明显、盐结垢通过酸洗效果明显的原理,将化学加强反洗程序引入到MBR膜的运行过程中。通过类似于低强度的化学清洗的操作,将MBR膜的污染消除在刚形成的阶段,阻止膜污染得不到及时恢复形成协同恶化的效应。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.8

32、MBR反洗系统反洗系统加药种类化学药剂加药浓度酸盐酸、柠檬酸、草酸控制PH在2.53.5之间碱氢氧化钠0.02%0.05%氧化剂次氯酸钠0.05%0.1%第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.9 MBR加药系统加药系统污染物化学药剂浓度清洗时间有机物10%次氯酸钠10005000mg/L12h有机物氢氧化钠PH121h无机物盐酸0.1mol/L12h 化学清洗的频率和操作的条件与进水的水质有关。通常情况下运行13个月或在相同的运行条件下透过膜的压差比初期上升的0.5bar以上时就应该进行化学清洗。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.10 MBR自动控制系统自动控制系统状态

33、运行停机步骤序号1234567步序运行汽水反洗停抽加药浸泡冲洗停机泵阀状况表抽吸泵反洗水泵加药泵产水泵反洗泵进气阀时间1530min3060min28min3060min510min6090s1、当不进行分散化学清洗时,程序运行按1-2-7或1-2-3-7。2、进行程序转换时所需考虑的缓冲时间应在实际编程时进行考虑。第三章第三章.MBR.MBR系统设计系统设计3.11 其他系统其他系统污泥回流系统从膜生物反应池到缺氧池的硝化液循环量根据要求氨氮的去除率来决定。从膜生物反应池到缺氧池的循环比如果为R,硝化液循环量则为RQ,从缺氧池到膜生物反应池的混合液量则为(R+1)Q.氮磷营养药剂投加系统微生

34、物生产繁殖代谢所需要的营养比为BOD:T-N:T-P100:5:1。添加氮磷营养药剂以补充原水中氮磷不足部分的量。有机营养药剂投加系统使BOD/N成为3以上而添加不足部分的BOD,一般投加的有机营养物为甲醇。碱度补充系统若进水中碱度不能保证保证硝化的进行和氨氮的设计去除率,必须补充外加碱度。一般采用投加Na2CO3或NaHCO3。1mg Na2CO3相当于0.94mgCaCO3碱度;1mg NaHCO3相当于1.19 mgCaCO3碱度;3.12 MBR主要设备设计主要设备设计 1.抽吸泵外压浸没MBR常采用卧式端吸离心泵,少数采用立式涡轮泵和卧式水平中开泵。选泵依据:A。最大跨膜压差下的最大

35、瞬间流量;B。平均跨膜压差下的最大瞬时流量;C。最小跨膜压差下的平均瞬时流量;D。材质、密封应考虑防止清洗药剂的防腐。 2.反洗泵不同膜厂家有不同的清洗方式,有的采用化学药剂反洗,有的采用清水+化学药剂反洗。一般采用卧式端吸离心泵和卧式水平中开泵,并配置变频装置,同时需考虑防腐。3.13 MBR管道系统管道系统MBR管道系统管道系统项目项目首选材质首选材质备选材质备选材质出水总管不锈钢AISI 316L球墨铸铁管、聚氯乙烯管、高密度聚乙烯管抽吸母管不锈钢AISI 317L球墨铸铁管、聚氯乙烯管、高密度聚乙烯管抽吸连接管不锈钢缠绕软管塑料软管(PVC或PE)反洗水管聚氯乙烯管不锈钢管、高密度聚乙

36、烯管、球墨铸铁化学清洗药管聚氯乙烯管高密度聚乙烯管、玻璃纤维增强塑料管空气擦洗总管碳钢管不锈钢管、聚氯乙烯管空气擦洗母管不锈钢304碳钢管、不锈钢316空气擦洗连接管不锈钢缠绕软管塑料软管(PVC或PE)污泥回流管不锈钢AISI 316L碳钢衬塑管、玻璃钢管剩余污泥管高密度聚乙烯管碳钢管、不锈钢管压缩空气管不锈钢304碳钢管、不锈钢管真空管不锈钢304碳钢管、不锈钢管3.14 MBR阀门配置阀门配置由于MBR膜系统的出水/停顿/反洗周期设置的需要,系统内的阀门开启频率高,启动速度快,因此国内外大多数MBR膜的抽吸产水系统、反洗系统、化学清洗系统、空气擦洗系统等均采用进口气动蝶阀,其余采用手/电

37、动阀门。万吨级别运行费用对比万吨级别运行费用对比项目项目平板膜平板膜中空纤维膜中空纤维膜MBR池折旧费(元/m)0.0280.046MBR膜设备折旧费(元/m)0.395 (8 a)0.685(3 a)MBR辅助设备折旧费(元/m)0.0060.008折旧费总计(元折旧费总计(元/m)0.3930.739MBR系统能耗(KWh/m)0.3960.528预处理要求要求较低(丝状物) 要求较高(丝状物缠绕)污泥浓度范围(mg/L)10000 - 150006000 10000疲劳破坏有效避免难以避免膜有效面积稳定不稳定出水水质稳定不稳定(断丝)更换频率低(8 10年)高(3 -5年)日常清洗无需反

38、冲洗或在线冲洗日常清洗控制无需控制复杂离线化学清洗无需需要离线冲洗在线化学清洗较好较差组件更换可单片更换可单联更换注:数据由常州汇恒膜科技有限公司提供3.15 MBR平板膜及中空纤维膜经济参数比较平板膜及中空纤维膜经济参数比较渗滤液处理应用项目渗滤液处理应用项目4.2GE-MBR中国项目中国项目4.1第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍4.1 GE-MBR中国项目中国项目第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍设计设计参数参数运行周期过滤:1215min;反冲洗:1530s一小时内产水57min,停机(冲洗)3min。透膜压差汽蚀余量流量小时峰值流量(PHF)、日平均流量(ADF) 余量要求采取N

39、-1设计。两种方法:增加膜组件列数,减少膜数量;增加膜面积,不增加膜组件列数。预留空间GE设计时一般为20%曝气10/30曝气膜池设计膜丝必须浸没在液面0.51m以下 气水分离MBR不需要连续的气水分离,最好采用水射器工程名称日处理量(吨/天) 项目所处阶段内蒙古金桥电厂MBR项目30000运行无锡梅村市政污水MBR项目(改善太湖水质的要求)30000设计完成长安福特污水回用项目(2007年,电镀废水)1200运行惠氏(苏州)MBR污水处理回用1800设计阶段中石油长庆石化炼油污水回用4800调试完毕巨石玻纤污水MBR回用4800调试中中国中国项目项目4.1 GE-MBR中国项目中国项目第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍4.2 渗滤液处理应用项目渗滤液处理应用项目郑州市垃圾卫生填埋场第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍4.2 渗滤液处理应用项目渗滤液处理应用项目郑州市垃圾卫生填埋场郑州垃圾综合处理厂渗滤液处理工艺流程图郑州垃圾综合处理厂渗滤液处理工艺流程图A2/O池池渗滤液回流调节池厌氧池缺氧池好氧池MBR池出水浓缩液回灌震动纳滤超滤第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍4.2 渗滤液处理应用项目渗滤液处理应用项目郑州市垃圾卫生填埋场第四章第四章.MBR案例介绍案例介绍4.2 渗滤液处理应用项目渗滤液处理应用项目郑州市垃圾卫生填埋场第四

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