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膜生物反應器MBR主要是以高效膜分離技術代替了傳統生物處理中

日期:2021/7/16 Click:877
諸多的研究人員,對MBR脫氧的工藝進行新的探索,在好氧MBR中加入了填料的載體,能夠為硝化與反硝化創造更好地條件,其工藝氨氮與總氮平均的去除率分別是100%、9306%,填料的內部出現反硝化的桿菌,熒光假單胞菌等把硝酸鹽還原成亞硝酸嚴、氮氣,促進氨氮分解,是膜反應器填充料能夠有效的提升脫氮效率。
膜生物反應器MBR主要以高效膜分離技術取代傳統生物處理中的二沉池,結合其膜分離技術和污水生物處理技術,本文主要結合作者專業知識,簡要分析MBR技術在市政污水處理廠脫氮除磷效果,供參考。

1MBR的性質MBR主要結合薄膜分離的技術和生物反應器。膜高效固液分離的作用和強化生物處理的作用,具有其他生物處理技術無法比擬的優點。以下是對它的闡述。第一,能有效地分離固液,分離效果遠遠優于傳統沉淀池,水質好,水浮物、濁度也接近0,可直接再利用,實現污水資源化。第二,膜的高效截留作用是實現反應器的水力停留時間(HRT)和污泥年齡(SRT)完全分離,提高運行穩定性。第三,反應器中微生物濃度高,抗沖擊負荷強。第四,污泥年齡可自由控制,膜分離污水大分子難以分解成分,體積中有限生物反應器有足夠的停留時間,有效提高難以分解的有機物分解效果。反應器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡條件下運行,實現了基本無剩馀的污泥排放。第五,結構緊湊,占地面積相對較小,技術設備集中,可進行一體化自動控制。2.MBR生物脫氮處理效果2.1分析根據硝化和反硝化是否發生在同一反應器中,MBR脫氮技術可分為單一反應器間歇曝氣MBR脫氮技術、厭氧一好氧MBR脫氮技術。單一反應器的間歇曝氣MBR脫氮技術主要采用批量式反應器(SBR)的運行方式,通過限制曝氣和半曝氣的運行方式,在時間序列中實現了缺氧和好氧的組合,厭氧和好氧MBR脫氮技術與傳統的厭氧-好氧脫氮技術非常相似,在前置的反硝化缺氧運行下,含有碳的有機物被去除,含有氮的有機物被氧化,氨氮的硝化在好氧的條件下運行。SBR運行方式MBR脫氮穩定性優于傳統MBR脫氮效果。在好氧的條件下,氨氮經過硝化作用后,轉變硝氮、亞硝氮,廢水中的總氮含量不會發生任何變化,為了有效提高總氮的去除效率,在MBR之前增加了缺氧區、回流裝置,形成了厭氧-好氧的運行方式,總氮的去除效率最高達到96%,在沒有增加的缺氧區和回流裝置下,總氮的去除效率只有60%,厭氧-好氧MBR中的厭氧反應器和好氧反應器對氨的去除效率分別為31-43%和44%,好氧反應器運行的狀況下,因為厭氧對MBR的去除效果最好,因此對于厭氧設備的去除效果最好的情況下,所以對于厭氧設備的去除產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生產生的影響。SBR形式的MBR脫氮技術間歇曝氣有效地促進細菌細胞外的聚合物分解,緩解了膜組件生物的污染,延長了膜組件的壽命,但與處理能力相同的厭氧-好氧MBR脫氮技術相比,膜的面積增加了很多。許多研究人員對MBR脫氧技術進行了新的探索,在好氧MBR中加入填充劑的載體,可以為硝化和硝化創造更好的條件,其技術氨氮和總氮的平均去除率分別為100%、93.06%,填充劑內部出現反硝化桿菌,熒光單胞菌等將硝酸鹽恢復為亞硝酸嚴格、氮氣,促進氨氮分解基于MBR的污泥棉具有松散的特征,加入粉末活性炭(PAC),有效促進污泥棉粒的增大,棉內部形成缺氧區,避免硝化發生,減緩膜污染,去除氨氮和亞硝酸鹽的效率分別為95.50%、99.15%。對硝化菌、氧化有機物異氧菌有很強的抑制作用。保證亞硝化菌在活性污泥中占主導地位,實現亞硝化菌反硝化功能,提高硝化過程脫氮效果,其過程節約DO約50%,節約碳源約80%。2.2得出的結論是,間歇性MBR在供水不曝氣的過程中,反硝化產生的堿能有效補充硝化作用消耗堿,消除氨、氮的能力優于傳統的MBR。第二,間歇式的MBR提供出充分的缺氧環境,使得對總氮、總磷去除的效果也比傳統的MBR好。第三,在進水氮負荷、碳、氮的波動較大的時候,間歇式的MBR能夠靈活的改變曝氣的強度循環的周期,進出水比等的操作條件能夠獲取穩定可靠地脫氮性。第四,間歇運行加強了MBR脫氮除磷的性能。3MBR除磷處理效果分析MBR除磷技術與脫氮技術基本相同,一般采用厭氧-好氧和SBR技術,而且多與脫氮聯用。相關專家采用厭氧-好氧MBR技術處理生活污水,實驗結果顯示,該技術氮、磷去除率分別為96%和70%。據專家介紹,SBR-MBR技術強化除磷效果,總磷(TP)去除率達到96.4%,其中供水COD/TP是該技術強化除磷的關鍵,供水COD/TP高時,無需排泥就能達到強化除磷的目的。傳統的生物脫氮除磷理論認為,生物脫氮必須通過硝化菌的好氧硝化、反硝化菌的厭氧反硝化協同完成,但生物除磷過程是除磷菌的厭氧釋磷、好氧超量吸磷、最終排出富磷污泥的過程。硝化氮的反硝化和磷釋放需要碳源,厭氧反硝化消耗部分碳源,影響聚磷菌(PAO)的磷釋放,降低磷去除率。但是,最近的研究表明,污泥中存在反硝化聚磷菌(DPB)時,在厭氧條件下可以分解菌體內的多聚磷酸鹽(Poly-P),吸收基質中的低分子有機酸,以PHB的形式貯藏在菌體中的缺氧環境下,DPB利用硝酸鹽作為電子受氧化菌體內的PHB,產生的能量部分用于新菌體的合成,其馀部分用于吸收基質中的磷酸鹽,以PP同時,一氧化氮還原為氮氣,在厭氧、缺氧交替運行條件下實現DPB的反硝化除磷效果。DPB可以最大限度地減少碳源的需求,為解決生物脫氮除磷技術的碳源競爭問題提供了新的方法。研究發現,通過創造厭氧、缺氧交替的環境,可以篩選DPB。有機碳源影響抗硝化除磷效果,供水有機碳濃度低時,抗硝化除磷系統利用抗硝化除磷菌一碳兩用功能長期穩定運行,磷去除率為99.2%的缺氧區碳源濃度越高,對缺氧吸磷的抑制作用越大。與傳統專業性好氧聚磷菌除磷相比,DPB分別可節約50%的COD和30%的氧消耗量,相應減少50%的剩馀污泥量。通過控制缺氧段硝酸鹽濃度誘導DPB,誘導前DPB占總聚磷菌的27.6l%,誘導后達到78.6l%。批量膜生物反應器技術經過厭氧-好氧和厭氧一缺氧-好氧兩個階段的富集,DPB占傘部聚磷菌的比例從19.4%上升到69.6%,每周期缺氧段投入1200mgNo-N時,SBMBR系統運行最穩定,缺氧段氮和磷去除率分別為100%和84%,系統磷去除率為96.1%。結語綜上所述,在滿足硝化和磷吸氧需求的條件下,低DO濃度可以減少混合液從好氧室到缺氧室攜帶的DO量,促進好氧區同步硝化硝化作用的發生,減少回流系統攜帶的硝化氮量,減少厭氧區反硝化菌和聚磷菌對碳源的競爭,最終使系統對TN和TP的去除效果優于其他DO濃度。

同時,采用低DO濃度也能節能。經過比較研究,應用A20-MBR技術處理常規市政污水。進行多級分流可以取得良好的處理效果,各出水指標超過國家一級a標準。A20-MBR技術在低溶解氧(0.5mg/L)條件下運行,處理市政綜合廢水效果好。

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