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蘭州地埋式污水處理設備貨源
曝氣膜
曝氣膜--生物反應器(AMBR)早見于Cote.P 等1988年,采用透氣致密膜(如硅橡膠膜)或微孔膜(如疏水聚合膜),以板式或中空纖維式組件,在保持氣體分壓低于泡點( Bubble Point)情況下,可實現向生物反應器的無泡曝氣。該工藝的特點是提高了接觸時間和傳氧效率,有利于曝氣工藝的合理控制,不受傳統曝氣中氣泡大小和停留時間的因素的影響。
萃取膜
萃取膜--生物反應器,又稱為EMBR(Extractive Membrane Bioreactor)。因為高酸堿度或對生物有毒物質的存在,某些工業廢水不宜采用與微生物直接接觸的方法處理;當廢水中含揮發有毒物質時,若采用傳統的好氧生物處理過程,污染物容易隨曝氣氣流揮發,發生氣提現象,不僅處理效果很不穩定,還會造成大氣污染。
固液分離型膜
固液分離型膜--生物反應器是在水處理領域中研究得廣泛深入的一類膜--生物反應器,是一種用膜分離過程取代傳統活污泥法中二次沉淀池的水處理技術。
在傳統的廢水生物處理技術中,泥水分離是在二沉池中靠重力作用完成的,其分離效率依賴于活污泥的沉降能,沉降越好,泥水分離效率越高。而污泥的沉降取決于曝氣池的運行狀況,改善污泥沉降必須嚴格控制曝氣池的操作條件,這限制了該方法的適用范圍。由于二沉池固液分離的要求,曝氣池的污泥不能維持較高濃度,一般在 1.5~3.5g/L左右,從而限制了生化反應速率。水力停留時間(HRT)與污泥齡(SRT)相互依賴,提高容積負荷與降低污泥負荷往往形成矛盾。系統在運行過程中還產生了大量的剩余污泥,其處置費用占污水處理廠運行費用的25% ~40% 。傳統活污泥處理系統還容易出現污泥膨脹現象,出水中含有懸浮固體,出水水質惡化。
反滲透膜污染的現象
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在反滲透操作過程中,由于膜的選擇透過性,使得某些溶質在膜面附近發生積聚,從而發生膜污堵現象。
常見的污堵征兆有以下幾種:
一種是生物污堵(癥狀逐漸出現)有機沉積物主要是活的或死的微生物、碳氫化合物衍生物、天然有機聚合體以及所有含碳物質。初表現為脫鹽率上升、壓降升高和產水降低。
再有就是膠體污堵(癥狀逐漸出現)膜分離過程中,金屬離子的濃縮及溶液PH值的變化,都有可能是金屬氫氧化物(主要以Fe(OH)3為代表)沉積,造成污堵。初表現為脫鹽率的輕微降低,并逐步增大,后壓降升高和產水降低。
還有是顆粒物污堵反滲透系統在運行過程中,如果保安過濾器出現問題,會導致顆粒物進入系統,造成膜的顆粒物污堵。
初表現為濃水流速增加,脫鹽率在初期變化不大,產水量逐漸降低,系統壓降升高很快。后常見的還有化學結垢(癥狀很快出現)當給水含有較高的Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、SO42-等離子時,會產生CaCO3、CaSO4、MgCO3等垢沉積在膜表面上。其表現為脫鹽率下降,特別在段十分明顯,以及產水量下降。
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膜污染是導致膜滲透流量下降的主要原因。
包括膜的孔道和大分子溶質堵塞引起膜過濾阻力增加;溶質在孔內壁吸附;膜面形成凝膠層增加傳質阻力。組分在膜孔中沉積,將造成膜孔減小甚至堵塞,實際上減小了膜的有效面積。
組分在膜表面沉積形成的污染層所產生的額外阻力可能遠大于膜本身的阻力,而使滲透流量與膜本身的滲透性無關。這種影響是不可逆的,污染程度同膜材料、保留液中溶劑以及大分子溶質的濃度、性質、溶液的pH值、離子強度、電荷組成、溫度和操作壓力等有關,污染嚴重時能使膜通量下降80%以上。
在系統運行中,膜的污染是一個十分棘手的問題,它的出現造成了反滲透裝置去除率和透水量、膜通量的大幅度下降,同時增加了各段的操作壓力,促使運行和操作成本升高,嚴重影響著膜的使用壽命及反滲透技術的開發與利用。
解決辦法
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1、完善預處理
對于每一套膜裝置,人們都希望它限度的發揮作用,希望有的脫鹽率,的透水量和盡可能長的壽命,要達到上述三點,供水水質是至關重要的,因此進入 膜裝置的原水必須有良好的預處理。
合理的預處理對反滲透裝置長期安全運行是十分重要的。有了滿足反滲透進水水質要求的預處理,就可以確保產水流量維持穩 定;脫鹽率維持在某一值上的時間長;產品水回收率可以不變;運行費用達到低;膜使用壽命較長等。
具體來說,反滲透預處理是為了做到:(1)防止膜表面上污染,即防止懸浮雜質、微生物、膠體物質等附著在膜表面上或污堵膜元件水流通道。(2)防止膜表面上結垢。反滲透裝置運行中,由于水的濃縮,有一些難溶鹽 沉積在膜表面上,因此要防止這些難溶鹽的生成。(3)確保膜免受機械和化學損傷,以使膜有良好的性能和足夠長的使用時間。
2、對膜進行清洗
盡 管料液經過各種預處理措施,長期使用后膜表面還可能產生沉積和結垢,使膜孔堵塞,產水量下降,因此對污染膜進行定期的清洗是必要的。
但反滲透膜系統不能等 到污染很嚴重后才來清洗,這樣將會增加清洗難度,也使清洗步驟增多和清洗時間延長。要正確地把握清洗時機,及時清除污垢。
清洗原則:
了解當地水質特征,對污染物進行化學分析,通過結果分析,來選擇的清洗劑和清洗方法,為特定的給水條件下找出方法提供依據;
清洗條件:
a. 產品水量比正常時下降5%-10%。
b.為保正產品水量,修正溫度后的供水壓力增加10%-15%。
c.透過水質電導率(含鹽量增加)增加5%-10%。
d.多段RO系統,通過不同段的壓降明顯增加。
地埋式污水處理設備工藝類型
根據膜組件和生物反應器的組合方式,可將膜--生物反應器分為分置式、一體式以及復合式三種基本類型。(以下討論的均為固液分離型膜--生物反應器)
分置式
把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后打至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為系統處理水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。
分置式膜--生物反應器的特點是運行穩定可靠,易于膜的清洗、更換及增設;而且膜通量普遍較大。但一般條件下為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,水流循環量大、動力費用高(Yamamoto,1989),并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體產生失活現象(Brockmann and Seyfried,1997)。
一體式
把膜組件置于生物反應器內部。進水進入膜--生物反應器,其中的大部分污染物被混合液中的活污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。
這種形式的膜--生物反應器由于省去了混合液循環系統,并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,在水處理領域受到了特別關注。但是一般膜通量相對較低,容易發生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。
復合式
形式上也屬于一體式膜--生物反應器,所不同的是在生物反應器內加裝填料,從而形成復合式膜--生物反應器,改變了反應器的某些狀。
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