CN103833143A - 一种mbr强化及膜污染控制的方法 - Google Patents

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曹惠忠
戴昕
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Abstract

一种MBR强化及膜污染控制的方法,通过向常规MBR系统中添加一定比例的多孔性载体,维持MBR系统内载体浓度在200~2000ppm之间,利用多孔性材料的吸附及微生物协同作用,强化MBR系统的污染物降解能力,同时,多孔性材料絮体强度大,能够冲刷膜表面,防止颗粒物堆积在表面,以缓解MBR膜污染。

Description

一种MBR强化及膜污染控制的方法
技术领域
本发明属于水处理领域,具体涉及一种MBR强化及膜污染控制的方法。
背景技术
膜生物反应器(MBR)是一种将膜分离技术与生物处理单元相结合的污水处理及回用工艺,它被认为是21世纪水处理领域中最具发展潜力的技术之一。该工艺采用高效的膜过滤技术代替传统生化处理单元中的二沉池,利用膜能够高效截留微生物的特点,反应器内可保持高浓度的微生物,处理系统容积负荷高、固液分离效率高、出水好且稳定。相比传统生化系统而言,具有占地省、出水水质好、剩余污泥少、自动化程度高等优点。近年来,MBR在污水处理和回用中应用日益增多。随着化工工业的不断发展,膜的生产成本大幅降低,加上膜处理工艺的不断优化,MBR的运行费用也随之降低。然而,在MBR反应器的运行过程中,不可避免地会发生膜污染。膜污染问题已成为MBR技术发展所面临的一大难题,是限制MBR技术广泛应用的主要瓶颈。膜污染将导致膜通量下降,膜清洗频率加大,最终导致运行费用增加、膜寿命降低,并会给日常的运行管理带来诸多不便。在降低膜污染方面,目前主要的手段有调整系统运行方式及采用超声波、臭氧、化学药剂等抑制膜污染方式,这几种方法在一定程度上能够缓解膜污染,但仍存在操作管理复杂、能耗大、运行成本高等问题,因此,需要提出更好地缓解膜污染的方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决MBR反应器在应用过程中产生的膜污染问题,并进一步强化MBR系统的处理能力,提供一种实施方便且有效的MBR强化及膜污染控制的方法。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种MBR强化及膜污染控制的方法,通过向常规MBR系统中添加一定比例的多孔性载体,维持MBR系统内载体浓度在200~2000ppm之间,利用多孔性材料的吸附及微生物协同作用,强化MBR系统的污染物降解能力,同时,多孔性材料絮体强度大,能够冲刷膜表面,防止颗粒物堆积在表面,以缓解MBR膜污染。
所诉多孔性载体包含活性炭、沸石、硅藻土、凹凸棒等无机多孔性吸附材料,载体粒径在50~400目之间;
多孔性载体的投加可以是一次性投加后根据载体随剩余污泥流失情况间歇式添加,也可采用连续添加,投加点位于MBR膜反应器位置,投加量为50~200mg/L,直至系统中载体浓度达到200~2000ppm之间。
本发明与现有技术相比,具有以下优点:
1. 操作简便。本发明直接采用载体投加方式,工艺简单、实施容易、操作方便。尤其针对MBR系统的改造项目,可在不改变原有工艺路线及构筑物的前提下实施项目改造,可提高系统污染物处理能力并缓解膜污染,简便易行。
2. 无二次污染。载体采用无机多孔性吸附材料,相比无机混凝剂等药剂的投加,本发明所采用的载体本身具有环境友好性,对环境不会带来二次污染。
3. 处理效果较好。本发明采用的无机多孔性吸附材料同时也是良好的微生物载体,它能对微生物起到保护作用,并使微生物在载体中富集、生长,以提高生化系统处理能力和处理效果。
附图说明
图1 为实施例与对比例随运行时间增加时的膜比通量变化图
具体实施方式
实施例1
采用1t/d的MBR试验装置针对生活污水进行处理,污水中CODcr浓度为300mg/L左右、BOD5浓度为120mg/L左右,氨氮浓度20mg/L,T-N浓度35mg/L,HRT为7h,MLSS维持在8000mg/L左右,采用间歇出水的方式,出水时间与空曝时间之比为7∶3,向系统中投加200目的粉末活性炭,使MBR系统中活性炭浓度保持在1000mg/L左右。
实施例2
采用1t/d的MBR试验装置针对生活污水进行处理,污水中CODcr浓度为300mg/L左右、BOD5浓度为120mg/L左右,氨氮浓度20mg/L,T-N浓度35mg/L,HRT为7h,MLSS维持在8000mg/L左右,采用间歇出水的方式,出水时间与空曝时间之比为7∶3,向系统中连续投加200目的粉末活性炭,投加点位于MBR膜反应器位置,投加量为100mg/L,连续投加4d后,系统中活性炭浓度保持在1000mg/L左右。
实施例3
采用1t/d的MBR试验装置针对生活污水进行处理,污水中CODcr浓度为300mg/L左右、BOD5浓度为120mg/L左右,氨氮浓度20mg/L,T-N浓度35mg/L,HRT为7h,MLSS维持在8000mg/L左右,采用间歇出水的方式,出水时间与空曝时间之比为7∶3,向系统中投加200目的沸石,使MBR系统中沸石浓度保持在1000mg/L左右。
对比例 
采用1t/d的MBR试验装置针对生活污水进行处理,污水中CODcr浓度为300mg/L左右、BOD5浓度为120mg/L左右,氨氮浓度20mg/L,T-N浓度35mg/L,HRT为7h,MLSS维持在8000mg/L左右,采用间歇出水的方式,出水时间与空曝时间之比为7∶3。
在表1中列举了本发明实施例与对比例的处理效果。
表1 本发明实施例与对比例的处理效果比较
Figure DEST_PATH_IMAGE002AA
通过表1可以看出:实施例1、实施例2、实施例3由于载体的加入,提高了系统微生物活性,相比对比例而言CODcr、氨氮、T-N的处理效果明显提高,水质能够达到并优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准。此外,实施例1、实施例2、实施例3相比对比例而言,在改善膜污染方面有明显效果。

Claims (4)

1.一种MBR强化及膜污染控制的方法,其特征在于按照一定方式向常规MBR系统中添加一定比例的多孔性载体。
2.根据权利要求1所述的多孔性载体包括但不限于活性炭、沸石、硅藻土、凹凸棒。
3. 根据权利要求1所述的多孔性载体,粒径在50~400目之间。
4. 根据权利要求1所述的载体投加方式,可以是一次性投加后根据载体随剩余污泥流失情况间歇式添加;也可采用连续添加,投加点位于MBR膜反应器位置,投加量为50~200mg/L,直至系统中载体浓度达到200~2000ppm之间。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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PB01 Publication
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