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污水生化膜用什麼保養

發布時間:2025-09-18 11:51:20

A. 污水處理MBR工藝介紹

水處理MBR工藝介紹

MBR,英文全稱是Membrane Bio-Reactor,即膜生物反應器。它是一種高效的污水處理工藝,相對於傳統活性污泥法,最大的改變在於去掉了二沉池,加入了膜池,使得生化處理部分的池子同時可以兼具二沉池的作用。

一、MBR工藝原理

MBR工藝的核心在於膜的使用。傳統二沉池是通過重力作用將泥和水分開,但這一環節可能出現污泥上浮、池面有黑色塊狀污泥、浮渣、泡沫等問題。而MBR工藝中用到的膜,其作用與傳統二沉池相同,都是進行固液分離,但膜分離的更徹底,因此出水水質更加有保障。然而,膜的使用也會帶來一些問題,如膜污堵。

二、MBR膜分類

MBR的關鍵技術革新在於膜,膜的分類主要有以下幾種:

  1. 膜材料:按照膜材質來分類,包括高分子有機膜和無機膜。有機膜造價低,在MBR中用的比較多,市面上比較常用的是PVDF和PTFE。PVDF比PTFE便宜很多,性價比高;但在抗污染性能上,PTFE要強於PVDF,因為PTFE的親水性高於PVDF,且抖動性強,能抖掉夾帶的污泥,保持膜的清潔。在加工難度、運輸和柔性性上,PVDF要優於PTFE。選擇哪種膜材料,需根據處理的廢水類型來決定。
  2. 膜孔徑:按照孔徑來分,可以分為微濾、超濾納濾反滲透。MBR膜主要使用的是集中在0.05-0.4μm之間的孔徑,即微濾和超濾。
  3. 膜組件:常用的膜組件形式有平板膜和管式膜。MBR工藝常用的有平板膜和中空膜。中空膜在價格上有優勢,而平板膜在清洗、更換以及出水水質的穩定性上有優勢。一般情況下,平板膜的平均壽命是中空膜的3倍左右。

三、MBR膜污染機理

MBR工藝中,膜污染是一個重要問題。膜的污染機理主要有以下幾種:

  1. 膜表面沉積:污染物在膜表面沉積,形成雙層結構的污染層。外層是較大顆粒堆積形成的鬆散層,可由水的剪切作用沖刷掉;而緊貼膜面的是小顆粒的細膩層,會逐漸由濃差極化轉變為凝膠層,使得膜過濾阻力變大,膜通量下降。
  2. 膜孔堵塞:微粒進入膜孔內,使得膜孔變小或完全堵塞。這是一個不可逆過程,比膜表面沉積要嚴重很多。
  3. 微生物污染:微生物在膜內或者膜表面繁殖代謝,改變了膜的結構,從而導致的膜污染。

四、MBR膜污染控制

為了控制MBR膜污染,可以從以下幾個方面入手:

  1. 預處理的重要性:預處理環節對於膜污染的控制至關重要。預處理做不好,會放入許多有害物質或大顆粒物體,對膜表面造成不可逆的傷害。因此,必須重視預處理環節,確保進入MBR系統的水質符合要求。

  2. 優化操作條件:在運行MBR系統時,要合理曝氣,曝氣不僅可以為微生物提供氧氣,還可以間接起到沖刷膜表面的作用,從而保持較高的膜通量。同時,可以採用間歇運行方式,利用產水泵停止出水的時間,通過曝氣將膜表面還沒壓實的污染物吹落,有利於延緩膜污染。

  3. 膜的清洗:即使前面做得再好,時間長了膜還是會被污染。因此,需要定期進行膜的清洗。膜的清洗包括物理清洗和化學清洗兩種方法。物理清洗如反沖洗、海綿球清洗、超聲波清洗和電清洗等;化學清洗則是利用化學反應去掉吸附在膜上的污染物,包括鹼清洗、酸清洗、表面活性劑、絡合劑、聚電解質、消毒劑、氧化劑清洗等。具體清洗方法需根據膜廠家的說明來選擇。

綜上所述,MBR工藝是一種高效、便捷的污水處理方法,但也需要重視膜污染問題,並採取有效的控制措施來延長膜的使用壽命和提高出水水質。

B. 農村污水處理工程中mbr膜工藝有懂的嗎

農村污水處理項目中MBR膜工藝,叫膜生物反應器,簡稱MBR工藝,膜分離技術可以大幅度提升生化反應池中的活性污泥濃度,提高污水處理效率。從應用效果來看,MBR膜工藝的水質達標率明顯優於傳統生物處理工藝,這種農村污水處理工藝在項目中應用佔比正在上升,適合一級A污水處理排放標准,處理量50-500噸的項目。

MBR膜技術雖然有較好的污水凈化槽效果,但國內農村污水處理工程的預算普遍不高。只有少數經濟發達地區的項目能否負擔得起高昂的投資。此外MBR膜平均壽命在4-5年,需要定期進行膜清洗劑更換。較高的運營費用也阻礙了其在農村地區大規模推廣。

C. 污水處理廠生化池泡沫太多怎麼處理

1、噴灑水。

這是一種最常用的物理方法。通過噴酒水流或水珠以打碎浮在水面的氣泡,來減少泡沫。打散的污泥顆粒部分重新恢復沉降性能,但絲狀細菌仍然存在於混合液中,所以,不能根本消除泡沫現象。

2、投加消泡劑。

可以採用具有強氧化性的殺菌劑,如氯、臭氧和過氧化物等。還有利用聚乙二醇、硅酮生產的市售葯劑,以及氯化鐵和銅材酸洗液的混合葯劑等。葯劑的作用僅僅能降低泡沫的增長,卻不能消除泡沫的形成。而廣泛應用的殺菌劑普遍存在負作用,因為過量或投加位置不當,會大量降低反應池中絮成菌的數量及生物總量。

3、降低污泥齡。

一般採用降低曝氣池中污泥的停留時間,以抑制有較長生長期的放線菌的生長。有實踐證明,當污泥停留時間在5~6d時,能有效控制Nocardia菌屬的生長,以避免由其產生的泡沫問題。但降低污泥齡也有許多不適用的方面:當需要硝化時,則污泥停留時間在寒冷季節至少需要6d,這與採用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些絲狀菌卻不受污泥齡變化的影響。

4、迴流厭氧消化池上清液。

已有試驗表明,採用厭氧消化池上清液迴流到曝氣池的方法,能控制曝氣池表面的氣泡形成。厭氧消化池上清液的主要作用是能抑制Rhodococcus菌,但利用此法在幾個污水處理廠進行實際操作時,並沒有取得象實驗室那樣的成功。由於厭氧消化池上清液中含有高濃度好氧底物和氨氮,它們都會影響最後的出水質量,應謹慎使用。

5、投加特別微生物。

有研究提出,一部分特殊菌種可以消除Nocardia菌的活力,其中包括原生動物腎形蟲等。另外,增加捕食性和拮抗性的微生物,對部分泡沫細菌有控製作用。

6、選擇器。

選擇器是通過創造各種反應環境(氧、有機負荷或污泥濃度等),以選擇優先生長的微生物,淘汰其他微生物。有研究報道:好氧選擇器能一定程度地控制M.parvicella,但對Nocardia菌屬無大影響;而缺氧選擇器對Nocardia菌屬有控製作用,卻對M.parvicel1a無作用

(3)污水生化膜用什麼保養擴展閱讀:

生化池的注意事項:

1、在水力沖擊下,厭氧池和好氧生化池內束狀填料可能發生纖維束纏繞、成團、斷裂等現象,纏繞、成團有可能是安裝不利造成的,可適 當加大水力負荷和曝氣強度來解決。纖維束斷裂,應及時更換。

2、好氧生化池調試開始時,曝氣量應從小氣量開始,隨著廢水進水量增加而逐步增大,保證生化池廢水中溶解氧約2~4mg/l。

3、調試階段每周應對厭氧池和好氧生化池的進出水質取樣檢測,了解水質變化情況,掌握生物膜生長狀況。

4、厭氧池和好氧生化池應預留一條束狀彈性立體填料,綱繩上端系綁在操作平台護欄上,填料部分自然垂落入廢水中,下端不要固定,調試一段時間後或日常運行時,可將此填料束拉出水面查看生物膜生長情況。

D. 污水處理廠生化池泡沫太多怎麼處理

1. 噴灑水是常見的物理方法,通過噴射水流或水珠來打碎浮在水面上的氣泡,從而減少泡沫。這種方法可以使部分污泥顆粒重新恢復沉降性能,但絲狀細菌仍然存在於混合液中,因此無法根本消除泡沫問題。
2. 使用消泡劑是另一種方法,可以投加具有強氧化性的殺菌劑,如氯、臭氧和過氧化物等。還有市售的聚乙二醇、硅酮葯劑,以及氯化鐵和銅材酸洗液的混合葯劑等。消泡劑只能降低泡沫的增長,而不能消除泡沫的形成。過量或不當投加殺菌劑可能會對反應池中的微生物數量產生負面影響。
3. 降低污泥齡是一種通過減少曝氣池中污泥的停留時間來抑制絲狀菌生長的方法。實踐證明,當污泥停留時間在5~6天時,可以有效控制某些絲狀菌的生長,從而控制泡沫。然而,這種方法可能會與其他處理需求相沖突,如在寒冷季節需要更長的污泥停留時間。
4. 迴流厭氧消化池上清液是一種嘗試控制曝氣池表面氣泡形成的方法。實驗表明,這種方法可以抑制某些絲狀菌,但在實際應用中並未取得預期效果。此外,迴流液中的高濃度有機物和氨氮可能會影響出水質量。
5. 投加特殊微生物是一種控制泡沫細菌的方法,例如通過投加捕食性和拮抗性微生物來控制部分泡沫細菌。
6. 選擇器是通過創造特定的反應環境來選擇優先生長的微生物,淘汰其他微生物的方法。有研究表明,好氧選擇器可以控制某些絲狀菌,而對其他微生物的影響較小。
生化池操作注意事項:
1. 在水力沖擊下,生化池內的填料可能會出現纖維束纏繞、成團或斷裂等現象。纏繞和成團可能是安裝不當造成的,可以通過適當加大水力負荷和曝氣強度來解決。斷裂的填料需要及時更換。
2. 在好氧生化池調試階段,曝氣量應從小氣量開始,並隨著廢水進水量的增加而逐步增大,確保生化池廢水中溶解氧含量在2~4mg/L。
3. 調試階段每周應對厭氧池和好氧生化池的進出水質進行取樣檢測,以了解水質變化和生物膜生長情況。
4. 厭氧池和好氧生化池應預留一條束狀彈性立體填料,其上端固定在操作平台護欄上,填料部分自然垂入廢水中,下端不固定。在調試一段時間後或日常運行中,可以將此填料束拉出水面檢查生物膜生長情況。
參考資料來源:
- 網路 - 生化池
- 網路 - 污水處理
- 網路 - 污水處理工藝

E. MBR膜處理生活污水的操作規程!

1. 調節池收集生活污水,並均衡水質和水量,同時調節pH值,以確保系統穩定運行。
2. 在厭氧池中,通過控制溶解氧在≤0.2mg/l,將大分子有機物分解為小分子有機物,便於後續處理工藝進一步處理。這一過程去除部分COD,並起到除磷的作用。
3. 缺氧池相較於厭氧池和好氧池,其溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之間。主要作用是去除氨氮等含氮廢水。
4. 在好氧池中,經過生化處理後的有機物在曝氣充氧的條件下,被池內的好氧微生物進一步降解為二氧化碳和水。在這個過程中,釋磷微生物超量吸收磷,從而實現磷的去除。
5. 經過生化處理的生活污水流入MBR膜池,利用MBR膜進行分離,以進一步提高出水的水質。
6. MBR膜池的出水進入清水池,可以進行進一步處理後回用,或者直接外排,確保處理後的污水滿足排放標准。

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