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1、PAGE PAGE 3 HYPERLINK /forum/detail2719753_1.html 化污水为清流的膜技术城市污水的深度处理和再生回用我国水资源短缺,在缺水地区特别是城市、工业和人口比较集中的地区,水资源短缺已成为经济社会发展的严重制约因素。城市污水的再生利用既可解决污染问题,又可使污水得到有效利用、缓解水资源短缺的紧张状况,具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。在水环境污染治理战略目标与技术路线方面,许多国家已经进行了重大调整,水污染治理的战略目标已经由传统意义上的“污水处理、达标排放”转变为以水质再生为核心的“水的循环再用”,由单纯的“污染控制”上升为“水生态的修复和恢复”
2、。许多发达国家已不再建设传统意义上的污水处理厂(WWTP),而代之以“污水再生厂”。水污染治理的战略目标调整使污水处理技术路线也发生了重大变革,关键性的转变是由单项技术转变为技术集成。以往是以达标排放为目的,针对某些污染物去除而开发工艺技术,现在要调整到以水的综合利用为目的,进行技术的综合、集成,以满足所设定的水质水量再生与资源化目标。主要体现在以下两个方面:一是城市污水处理厂普遍采用以除磷脱氮为重点的强化二级生物处理技术并增加三级处理流程,包括多种类型的过滤技术和现代消毒技术。二是采用当代高新技术如微滤膜过滤、反渗透、膜生物反应器等,使处理后的再生水达到市政杂用、生活杂用、园林绿化、生态景观
3、、工业冷却、回注地下水、发电厂锅炉补给水等多种用途要求。膜技术是实现污水资源化的关键技术传统的水处理方法无法满足以再生回用为目的的污水深度处理要求,必须依靠与膜技术的组合与集成来实现。应用于污水资源化的膜技术有微滤、超滤、反渗透、纳滤及膜生物反应器等。通过微滤或超滤处理二级废水,可以去除水中的悬浮物、细菌、胶体和病毒,出水可达到杂用水标准。通过纳滤、反渗透对三级废水进行进一步处理,可去除废水中的溶解性杂质(有机物及有害矿物质),处理后水质可以达到自来水标准。膜生物反应器(MBR)技术可用于建设小区中水回用工程以及对工业和市政污水处理装置进行技术及规模升级。在世界水资源普遍趋向紧缺以及水环境的要
4、求越来越高的形势下,应用于污水处理的膜技术的发展趋势是与其他单元技术组合形成集成系统、提高系统的稳定性、减少维护、适应大规模项目的要求。1超滤、微滤技术超滤膜能够分离溶解性的高分子物质,微滤膜能够分离所有悬浮微粒。在污水处理过程中,超滤、微滤膜过程都被用来去除悬浮固体、细菌、病毒。超滤、微滤过程可以单独作为三级处理,生产高质量的回用中水;将超滤、微滤过程与活性污泥相结合形成了膜生物反应器技术。超滤、微滤与反渗透、纳滤相结合的膜组合工艺,可以生产质量不低于新鲜水的回用再生水。采用超滤、微滤过程作为反渗透、纳滤的前处理工艺,可以大大提高反渗透、纳滤膜的工作效率和使用寿命。2膜集成污水再生系统根据排
5、放物质的成分的不同,处理方式有所差异,但一般是将膜技术与絮凝剂沉降、加压浮选和生物处理等技术配合起来使用。絮凝沉降时需根据水质的变化控制絮凝剂的投入量。生物处理时的处理效果常受温度、浓度等因素的影响,水质较难保持稳定。膜分离法由于不受水质变动影响,且可去除可溶解成分的下水高度处理法已逐渐进入实用化阶段。美国的做法很有代表性。在污水三级处理后增加高级深度处理,经上述三级处理后的出水,采用微滤膜过滤和反渗透膜处理的方法,是目前较为成熟并已进入应用阶段的工艺技术。处理后的出水水质可达到饮用水标准,目前多用于补充作为饮用水水源的地表水或地下水。从20世纪70年代末期,美国就开始利用膜技术对市政废水进行
6、深度处理。加利福尼亚州橘县的21世纪水厂对三级废水进行反渗透处理,处理水回注地下以防止海水倒灌。1997年又开始采用超滤(微滤)反渗透紫外消毒的工艺组合,生产的再生水回注地下以补充地下水。3膜生物反应器技术近年来,随着膜生产技术的提高和生产成本的降低,膜技术在污水处理领域中的应用,特别是与生物反应器相组合的膜生物反应器作为一种新型高效污水处理技术在国际上受到了广泛关注。以超滤或微滤与传统的活性污泥生化处理技术相结合而成的膜生物反应器,以膜分离过程取代重力沉降过程,不论固体颗粒的沉降性能如何,均可完成固液分离过程,并且可以避免因生物体流失而造成的系统失效。对生活废水的处理,传统的活性污泥法采用重力沉降,由于颗粒的不固定容易使活性细菌与生物体流失。超滤膜分离与活性污泥法相结合的膜生物反应器处理有机含碳物,能使有机物深度氧化,并且排出物不含固体颗粒,能完全保留生物体,在低温时亦能维持高处理能力。国外对膜生物反应器的研究和应用均较早,尤其是20世纪80年代末以来,膜生物反应器不断
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