RU2579589C2 - Способ утилизации образующегося внутри системы биогаза для эксплуатации замкнутой мембранной системы - Google Patents

Способ утилизации образующегося внутри системы биогаза для эксплуатации замкнутой мембранной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2579589C2
RU2579589C2 RU2013108914/05A RU2013108914A RU2579589C2 RU 2579589 C2 RU2579589 C2 RU 2579589C2 RU 2013108914/05 A RU2013108914/05 A RU 2013108914/05A RU 2013108914 A RU2013108914 A RU 2013108914A RU 2579589 C2 RU2579589 C2 RU 2579589C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biogas
membrane filter
wastewater
pressure
membrane
Prior art date
Application number
RU2013108914/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108914A (ru
Inventor
Янсек Хон
Рейд Эллин БЭЙЛИ
Доменико САЛАССО
Джеффри Рональд Камин
Дэвид Итон СПРОУЛ
Шен Чан
Original Assignee
Зенон Текнолоджи Партнершип
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зенон Текнолоджи Партнершип filed Critical Зенон Текнолоджи Партнершип
Publication of RU2013108914A publication Critical patent/RU2013108914A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579589C2 publication Critical patent/RU2579589C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/28Anaerobic digestion processes
    • C02F3/2853Anaerobic digestion processes using anaerobic membrane bioreactors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/02Biological treatment
    • C02F11/04Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/28Anaerobic digestion processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/28Anaerobic digestion processes
    • C02F3/2866Particular arrangements for anaerobic reactors
    • C02F3/2893Particular arrangements for anaerobic reactors with biogas recycling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/03Pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/06Pressure conditions
    • C02F2301/066Overpressure, high pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/10Energy recovery
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/20Prevention of biofouling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к анаэробным мембранным биореакторам и способам их эксплуатации, например, для обработки сточных вод. В анаэробном мембранном биореакторе закрытый резервуар для анаэробной обработки содержит мембранный фильтр или соединен с внешним резервуаром, содержащим мембранный фильтр. Пузырь биогаза накапливается в верхней части резервуара для обработки. Биогаз отбирают из пузыря, прокачивают к нижней части мембранного фильтра, чтобы обеспечить пузырьки для замедления обрастания мембраны, и возвращают в пузырь. Избыточный биогаз, получаемый по мере разложения сточных вод, удаляют из системы, и его можно использовать в качестве продукта. Биогаз и жидкость поддерживают в системе при давлении выше атмосферного, например, на 10 кПа или более выше атмосферного давления, которое является достаточным для обеспечения по меньшей мере существенного вклада в трансмембранное давление, вызывающее фильтрацию через мембрану. Изобретение обеспечивает снижение общего потребления энергии системой. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к анаэробным мембранным биореакторам и способам их эксплуатации, например, для обработки сточных вод.
Уровень техники
Нижеследующее не является признанием того, что что-либо из описанного ниже представляет собой предшествующий уровень техники или относится к области общих знаний.
На водоочистных станциях один из действующих типовых процессов может включать обработку сточных вод анаэробными микроорганизмами. Хотя резервуар для анаэробной обработки может быть открытым, без добавления кислорода преобладающие условия в воде в резервуаре могут быть анаэробными. Анаэробные микроорганизмы заселяют резервуар и превращают биологически разлагаемый материал в сточных водах главным образом в воду и биогаз, который представляет собой преимущественно диоксид углерода и метан.
В мембранных биореакторах разделение твердого вещества и жидкости разлагающихся или разложившихся сточных вод выполняют с помощью мембранного фильтра. Мембранный фильтр может быть погружен непосредственно в резервуар для обработки или может быть погружен в отдельный резервуар с входом со стороны резервуара для обработки и выходом обратно в тот же самый или в другой резервуар для обработки. Обычно применяют микрофильтрационные или ультрафильтрационные мембраны. Поток фильтрата (фильтрованной воды) может быть пропущен через мембраны путем приложения разрежения к внутреннему объему мембранного фильтра.
Введение
Последующее введение предназначено для того, чтобы подготовить читателя к пониманию подробного описания, представленного далее, и не предназначено для ограничения или определения какого-либо пункта формулы изобретения. Изобретение может состоять в сочетании группы или подгруппы элементов установки или стадий способа, описанных в любой части данного документа, включая чертежи.
В анаэробном мембранном биореакторе (АнМБР) сточные воды сбраживают или разлагают с помощью микроорганизмов в анаэробном резервуаре, а разделение твердых веществ и жидкости в сточных водах обеспечивают посредством мембранной фильтрации. В системе мембранной фильтрации требуемый поток получают путем создания трансмембранного перепада давления (ТМПД) через поверхность мембраны, обычно путем присоединения всасывающего насоса к внутренней поверхности мембранного фильтра. В установке и способе, описанных в данном документе, резервуар для анаэробной обработки является закрытым, чтобы обеспечить возможность сбора биогаза, вырабатываемого микроорганизмами, сбраживающими сточные воды. Часть собранного биогаза накапливают в резервуаре, а внутреннее давление в резервуаре поддерживают выше давления окружающей среды посредством накопления биогаза, давления подачи сточных вод, или с помощью и того, и другого. Давление выше давления окружающей среды прикладывают, чтобы обеспечить часть потока или весь поток, обусловленный ТМПД, через мембранный фильтр.
Более подробно, резервуар для анаэробной обработки является закрытым в том смысле, что он находится под давлением, хотя и снабжен входом для закачивания или гравитационной подачи сточных вод и выходом для получаемого биогаза. Закрытый резервуар для обработки содержит мембранный фильтр, или он соединен с внешним резервуаром, содержащим мембранный фильтр. В случае внешнего мембранного резервуара, обрабатываемая жидкость рециркулирует из резервуара для обработки через мембранный резервуар и обратно в резервуар для обработки. Пузырь биогаза скапливается в верхней части резервуара для обработки. Биогаз отбирают из пузыря и закачивают в нижнюю часть мембранного фильтра, чтобы обеспечить пузырьки для замедления обрастания мембраны. В случае внешнего мембранного резервуара, биогаз отбирают из пузыря резервуара для обработки, закачивают в нижнюю часть мембранного фильтра в мембранном резервуаре, снова собирают в верхней части мембранного резервуара и возвращают в резервуар для обработки.
Биогаз образуется по мере разложения сточных вод и собирается в верхней части резервуара для обработки. В случае внешнего мембранного резервуара, биогаз можно получать в самом мембранном резервуаре, и биогаз вводят в мембранный резервуар посредством циркуляции газа для обеспечения пузырьков. Избыток биогаза удаляют из резервуара для обработки, мембранного резервуара или из их обоих. Удаленный биогаз представляет собой продукт, который можно использовать, например, в качестве топлива, сжигаемого для выработки электроэнергии. При работе в стационарном режиме скорость удаления биогаза обычно равна скорости образования биогаза. Однако при временном или периодическом ограничении или прекращении удаления биогаза, он накапливается, приводя к увеличению давления пузыря биогаза над поверхностью воды в резервуаре для обработки и в мембранном резервуаре, если он присутствует. Давление биогаза может быть выше атмосферного давления, например, на 10 кПа или более. Поддержание мембранного резервуара или резервуара для обработки, содержащего мембраны, при давлении выше атмосферного создает трансмембранное давление, которое обеспечивает или по меньшей мере увеличивает поток фильтрата через мембранный фильтр. Общая потребность системы в энергии может быть снижена. Кроме того, при достаточном давлении в мембранном резервуаре могут больше не требоваться всасывающие насосы, соединенные с мембранами.
Список чертежей
На Фиг. 1 представлена схема анаэробного МБР с внешним мембранным резервуаром.
На Фиг. 2 представлена схема анаэробного МБР с мембранным фильтром, погруженным в резервуар для обработки.
На Фиг. 3 показаны рабочие характеристики мембраны для промышленной полномасштабной установки с мембранным биореактором, работающем при ТМПД примерно 5 кПа.
На Фиг. 4 показано давление, создаваемое биогазом в головном свободном пространстве при работе анаэробного биореактора, в соответствии со способом по изобретению.
Описание различных воплощений изобретения В анаэробном процессе, при сбраживании органического вещества в сточных водах образуется биогаз, который выделяется с поверхности сточных вод. Например, 1 г (по химическому потреблению кислорода (ХПК)) глюкозы может образовать приблизительно 0,7 л биогаза (диоксид углерода и метан) при 0,1 МПа (1 атм) и 0°C. Когда дополнительное количество биогаза образуется в фиксированном объеме, давление возрастает выше 0,1 МПа (1 атм). В способе и установке, описанных ниже, часть полученного биогаза собирают и сохраняют в системе АнМБР при давлении, превышающем давление окружающей среды. Сточные воды, контактирующие с мембранным фильтром в системе АнМБР, поддерживают в сообщении с собранным биогазом. Сточные воды, контактирующие с мембранным фильтром, также поддерживают при давлении выше атмосферного, что способствует обеспечению требуемого ТМПД или потока. В частности, уровень ХПК на входе (или другой параметр, который можно соотнести со скоростью разложения органических веществ) коррелирует со скоростью образования биогаза. Скорость образования биогаза зависит от внутреннего давления в эксплуатируемой системе, от минимальной глубины сточных вод и от давления сточных вод, контактирующих с мембранным фильтром. Кроме того, давление сточных вод, контактирующих с мембранным фильтром, зависит от ТМПД и потока. Таким образом в системе АнМБР можно утилизировать биологически вырабатываемый биогаз, чтобы создать или увеличить движущую силу мембранной фильтрации (ТМПД). На создание ТМПД может расходоваться от 10 до 20% энергии, потребляемой в случае традиционного мембранного биореактора.
При необходимости, можно обеспечить достаточно высокое давление сточных вод, контактирующих с мембранным фильтром, чтобы избежать потребности во всасывающем насосе для фильтрата. Это снижает общие капитальные и эксплуатационные затраты биореактора. Например, большая система АнМБР может включать несколько рядов последовательно расположенных мембран, каждый из которых расположен либо в своем резервуаре, либо в общем резервуаре, при этом с каждым рядом соединен насос для фильтрата. Даже если необходим питающий насос больших размеров, чтобы преодолеть дополнительное давление в системе, расходы на закупку, размещение, установку и техническое обслуживание одного большого насоса обычно ниже, чем расходы на закупку, размещение, установку и техническое обслуживание двух или более отдельных насосов такой же общей производительности. Кроме того, даже если биогаз создает давление, противодействующее питающему насосу, общий расход энергии системой, вероятно, будет меньше. Это происходит потому, что один большой насос обычно потребляет меньше энергии, чем два или более насосов меньших размеров, обеспечивающих такой же общий расход и перепад давления. Однако, в некоторых случаях, сточные воды можно подавать в систему, полностью или частично, под действием силы тяжести. Статический перепад давления между источником неочищенных сточных вод и биоректором используют для преодоления части или всего давления биогаза в системе. В этом случае использование биогаза для получения ТМПД обеспечивает более существенную экономию энергии, даже если все же используют насосы для фильтрата.
На Фиг. 1 показан первый анаэробный мембранный биореактор 10. Резервуар 12 для обработки анаэробным сбраживанием включает область 14 сточных вод и свободное пространство 16 над жидкостью. Неочищенные сточные воды поступают в область 14 сточных вод через линию 18 подачи, обычно с помощью насоса или под действием силы тяжести. Сброженный ил выходит из резервуара 12 для обработки через сток 20. Биореактор 10 также включает отдельный мембранный резервуар 20, содержащий погруженный в него мембранный фильтр 22. Мембранный фильтр 22 предпочтительно предназначен для микрофильтрации или ультрафильтрации. Мембранный фильтр 22 также предпочтительно представляет собой фильтрующий элемент с нормальным направлением потока и выполнен в устойчивом к воздействию твердых веществ исполнении, например, с использованием плоских пластинчатых мембран или армированных мембран из полых волокон. Как резервуар 12 для обработки, так и мембранный резервуар 20 герметизированы, в том смысле, что хотя они имеют различные входы и выходы, они все же выдерживают повышение давления без утечки биогаза.
Обеспечивают рециркуляцию обрабатываемых сточных вод между резервуаром 12 для обработки и мембранным резервуаром 20. Сточные воды поступают из резервуара 12 для обработки в мембранный резервуар 20 по линии 24 для обрабатываемой жидкости. Часть сточных вод, поступающих в мембранный резервуар 20, проходит через мембранный фильтр 22 и выходит из мембранного резервуара 20 по линии 28 для фильтрата. Оставшиеся сточные воды поступают из мембранного резервуара 20 в резервуар 12 для обработки по линии 26 рециркуляции обрабатываемой жидкости. В среднем, расход в линии 26 рециркуляции обрабатываемой жидкости меньше, чем расход в линии 24 для обрабатываемой жидкости на величину расхода фильтрата, выпускаемого по линии 28 для фильтрата. Обычно поток в одном направлении между резервуаром 12 для обработки и мембранным резервуаром обеспечивают с помощью насоса (не показан), а в другом направлении - с помощью насоса или посредством перепада давления сточных вод между резервуарами 12 и 20.
Биогаз вырабатывают микроорганизмы, сбраживающие сточные воды, и он перемещается в свободное пространство 16 над жидкостью. Часть биогаза отбирают из свободного пространства 16 над жидкостью и пропускают через линию 30 барботажа газа в мембранный резервуар 20, обычно с помощью насоса (не показан) в линии барботажа газа. Биогаз обычно поступает в мембранный резервуар 20 через устройство для барботажа газа (не показано) рядом с нижней частью мембранного фильтра 22 или ниже. Газ выпускают в виде пузырьков, которые поднимаются через мембранный фильтр 22 или в контакте с ним, чтобы замедлить обрастание мембран и создать поток жидкости через мембранный фильтр 22. Пузырьки лопаются на поверхности сточных вод в мембранном резервуаре 20 и выпускают биогаз в пространство в верхней части мембранного резервуара 20. Затем высвобожденный биогаз возвращают в резервуар 12 для обработки через линию 32 рециркуляции газа. Путем управления рециркуляцией обрабатываемой жидкости и насосом в линии 30 барботажа газа, или обоими средствами, биогаз в мембранном резервуаре 20 можно поддерживать при давлении, которое немного превышает давление биогаза в резервуаре 12 для обработки, чтобы обеспечить возврат биогаза в резервуар 12 для обработки.
Сначала обеспечивают возможность накопления биогаза в системе 10, чтобы создать пузырь биогаза по меньшей мере в свободном пространстве 16 над жидкостью при требуемом давлении. После этого продолжающееся образование биогаза позволяет поддерживать пузырь выше требуемого сочетания объема и давления и при этом также выпускать биогаз. Выпускаемый биогаз можно использовать в качестве топлива, сжигаемого, например, для получения тепла, пара или электроэнергии.
Биогаз выпускают через отводную линию 34, соединенную, например, со свободным пространством 16 над жидкостью или с линией 32 рециркуляции газа. Отводная линия 34 включает выпускной клапан 36, который регулируют таким образом, что он открыт, когда давление газа в системе 10 превышает заранее заданное максимальное значение, и закрыт, когда давление газа падает ниже заранее заданного минимального значения. Заранее заданное минимальное значение давления биогаза предпочтительно выбирают так, чтобы обеспечить по меньшей мере существенное увеличение ТМПД и потока через мембранный фильтр 22. Например, заранее заданное минимальное значение может быть выше давления окружающей среды на 10 кПа или более. При необходимости, заранее заданное минимальное значение может быть достаточным, чтобы оно само по себе обеспечивало расчетный поток и чтобы избежать потребности во всасывающем насосе для фильтрата в линии 28 для фильтрата. Например, заранее заданное минимальное значение может составлять 20 кПа или более.
На Фиг. 2 показан альтернативный анаэробный мембранный биореактор 110, в котором мембранный фильтр 22 погружен непосредственно в область 14 сточных вод резервуара 12 для обработки. Отсутствуют отдельный мембранный резервуар и линии 24, 26 для обрабатываемой жидкости или линия 32 рециркуляции газа. Линия 30 барботажа газа сконструирована таким образом, чтобы отбирать биогаз из свободного пространства 16 над жидкостью и выпускать биогаз для обеспечения пузырьков рядом с нижней частью мембранного фильтра 22 или ниже. Конфигурация и работа других компонентов описаны выше в связи с Фиг. 1.
При необходимости, неочищенные сточные воды можно добавлять в анаэробный мембранный биореактор 10, 110 в периодическом процессе подачи, чтобы снизить потребление энергии питающим насосом или обеспечить возможность использования гравитационной подачи потока, даже когда гидростатическое давление, обуславливающее такую подачу, является небольшим. В данном процессе неочищенные сточные воды добавляют в резервуар 12 для обработки только после того, как биогаз временно выпущен из резервуара 12 для обработки, так что насосу для неочищенных сточных вод не требуется преодолевать давление биогаза. Для начала процесса, клапан 38 для фильтрата в линии 28 для фильтрата закрывают, а выпускной клапан 36 открывают, чтобы сбросить давление в свободном пространстве над жидкостью в резервуаре 12 для обработки. Небольшое остаточное давление, например, 1 кПа выше атмосферного давления, может оставаться в свободном пространстве над жидкостью, чтобы предотвратить просачивание наружного воздуха в резервуар 12 для обработки. Впускной клапан 40 в линии 18 подачи открывают и включают питающий насос, если поток подают не под действием силы тяжести, чтобы добавить неочищенные сточные воды в резервуар 12 для обработки. Когда партия неочищенных сточных вод добавлена, выключают питающий насос, если он присутствует, и закрывают впускной клапан 40, и закрывают выпускной клапан 36. Обеспечивают возможность накопления биогаза в анаэробном мембранном биоректоре 10, 110 до достижения порогового давления, например, 10 кПа выше атмосферного давления, в резервуаре 12 для обработки. Затем открывают клапан 38 для фильтрата, чтобы начать фильтрацию. Время от времени можно открывать выпускной клапан 36, чтобы удалять избыток биогаза в течение фильтрации, как описано выше. Когда требуется другая партия неочищенных сточных вод, процесс подачи повторяют.
На Фиг. 3 показаны рабочие характеристики мембраны для промышленной полномасштабной установки с мембранным биореактором, работающем при ТМПД примерно 5 кПа. Это подтверждает, что мембранные биореакторы можно легко эксплуатировать при давлениях в головном свободном пространстве над мембраной ниже 10 кПа. В данном случае, поток через мембрану обеспечивают с помощью всасывающего насоса для фильтрата.
На Фиг. 4 показано давление, создаваемое биогазом при работе анаэробного биореактора. Эти данные получены для анаэробного биореактора объемом 2000 л, используемого для обработки промышленных сточных вод. Расход неочищенных сточных вод составляет 100 л/ч. Количество образующегося биогаза составляет 370 л/ч. Биореактор содержит клапан регулирования давления в линии отвода биогаза. Клапан остается закрытым до тех пор, пока не достигается давление 10 кПа в головном пространстве биореактора, и его открывают, когда указанное давление превышает установленное значение (в этом случае 10 кПа). Посредством таких действий возможно непрерывно поддерживать постоянное давление в головном пространстве анаэробного биореактора. Данное давление обусловлено непрерывным образованием биогаза в процессе сбраживания сточных вод. Обычно биогаз вырабатывается в биореакторе в течение всего периода времени, в течение которого в биореактор подают сточные воды/твердые отходы. Представленные данные показывают, что для анаэробного мембранного биореактора возможно создавать ТМПД до 10 кПа, который является достаточным для нормальной работы мембраны, внутри биореактора, только посредством биологического процесса, и для этого не требуется применение всасывающего насоса для фильтрата.
Изобретение, защищаемое данным документом, определено в нижеследующей формуле изобретения. Формула изобретения не ограничена конкретными примерами установки или способа, описанными здесь. Конкретный пункт формулы изобретения может не включать каждый элемент или стадию любой отдельной установки или способа, описанных здесь, или каждый элемент или стадию, которые являются общими для нескольких установок или способов, описанных здесь.

Claims (9)

1. Способ разложения сточных вод и получения биогаза, включающий следующие стадии:
а) обеспечение системы, включающей (i) закрытый резервуар для анаэробной обработки, включающий область для вмещения сточных вод и свободное пространство над жидкостью для вмещения биогаза, вырабатываемого при разложении сточных вод; (ii) насосную систему подачи сточных вод в резервуар для обработки; (iii) мембранный фильтр в резервуаре для обработки или в закрытом внешнем резервуаре, гидравлически сообщающемся с резервуаром для обработки с возможностью рециркуляции; (iv) контур циркуляции биогаза, выполненный с возможностью отбора биогаза из свободного пространства над жидкостью, выпуска биогаза в виде пузырьков рядом с нижней частью мембранного фильтра или ниже, и возврата биогаза в свободное пространство над жидкостью; (v) выход для удаления фильтрата из установки через мембранный фильтр и (vi) выход для удаления полученного биогаза из установки;
б) поддержание давления в свободном пространстве над жидкостью и в сточных водах, находящихся в сообщении с мембранным фильтром, достаточного для по меньшей мере существенного вклада в получение потока фильтрата через мембранный фильтр.
2. Способ по п. 1, в котором давление, поддерживаемое в свободном пространстве над жидкостью и в сточных водах, находящихся в сообщении с мембранным фильтром, по меньшей мере на 10 кПа или более превышает давление окружающей среды.
3. Способ по п. 2, в котором давление, поддерживаемое в сточных водах, находящихся в сообщении с мембранным фильтром, обеспечивает получение расчетного потока фильтрата через мембранный фильтр в отсутствие обеспечивающего всасывание насоса, который присоединяют к мембранному фильтру со стороны фильтрата.
4. Способ по п. 1, в котором мембранный фильтр расположен внутри закрытого внешнего резервуара, гидравлически сообщающегося с резервуаром для обработки с возможностью рециркуляции, причем внешний резервуар включает область сточных вод, в которую погружен мембранный фильтр, и свободное пространство для биогаза над областью сточных вод, а контур циркуляции биогаза включает насос, трубопровод, обеспечивающий сообщение между свободным пространством над жидкостью и насосом, устройство для барботажа газа рядом с нижней частью мембранного фильтра или ниже, трубопровод, обеспечивающий сообщение между насосом и устройством для барботажа газа, и трубопровод, обеспечивающий сообщение между свободным пространством над жидкостью во внешнем резервуаре и резервуаром для обработки.
5. Способ по п. 1, в котором мембранный фильтр размещен внутри резервуара для обработки, а контур циркуляции биогаза включает насос, трубопровод, обеспечивающий сообщение между свободным пространством над жидкостью и насосом, устройство для барботажа газа рядом с нижней частью мембранного фильтра или ниже и трубопровод, обеспечивающий сообщение между насосом и устройством для барботажа газа.
6. Способ по п. 1, включающий стадию временного или периодического ограничения или прекращения извлечения биогаза из установки, чтобы накапливать или поддерживать по меньшей мере предварительно заданное количество биогаза в свободном пространстве над жидкостью.
7. Способ по п. 1, в котором биогаз выпускают из системы, когда давление биогаза превышает предварительно заданное минимальное значение.
8. Способ по п. 7, в котором глубину сточных вод в системе поддерживают выше предварительно заданного минимального значения.
9. Способ отведения фильтрата через мембранный фильтр в анаэробном биореакторе, включающий поддержание сточных вод в биореакторе в сообщении с мембранным фильтром при давлении по меньшей мере на 10 кПа выше давления окружающей среды, поддержание пузыря биогаза, получаемого путем разложения сточных вод, при давлении по меньшей мере на 10 кПа выше давления окружающей среды и отбор биогаза из пузыря для получения пузырьков биогаза рядом с нижней частью мембранного фильтра или ниже.
RU2013108914/05A 2010-08-31 2011-07-28 Способ утилизации образующегося внутри системы биогаза для эксплуатации замкнутой мембранной системы RU2579589C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/872,232 US8580113B2 (en) 2010-08-31 2010-08-31 Method for utilizing internally generated biogas for closed membrane system operation
US12/872,232 2010-08-31
PCT/US2011/045651 WO2012030449A2 (en) 2010-08-31 2011-07-28 Method for utilizing internally generated biogas for closed membrane system operation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108914A RU2013108914A (ru) 2014-10-10
RU2579589C2 true RU2579589C2 (ru) 2016-04-10

Family

ID=45695732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108914/05A RU2579589C2 (ru) 2010-08-31 2011-07-28 Способ утилизации образующегося внутри системы биогаза для эксплуатации замкнутой мембранной системы

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8580113B2 (ru)
EP (1) EP2611740A4 (ru)
KR (1) KR20130112866A (ru)
CN (1) CN103080022B (ru)
AU (1) AU2011296545A1 (ru)
BR (1) BR112013003930A2 (ru)
RU (1) RU2579589C2 (ru)
WO (1) WO2012030449A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720197C2 (ru) * 2014-10-07 2020-04-27 Лайф Текнолоджиз Корпорейшн Регулируемая вакуумная дегазация газового фильтра для системы обработки текучей среды.
RU2765375C2 (ru) * 2017-12-11 2022-01-28 Веолия Уотер Солюшнз Энд Текнолоджис Саппорт Анаэробный реактор циклического действия с одновременно функционирующими фазами

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9339760B2 (en) 2010-06-11 2016-05-17 Dvo, Inc. Methods and apparatuses for removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from biogas
JP5867796B2 (ja) * 2011-03-30 2016-02-24 株式会社クボタ 排水処理方法及び排水処理システム
US9561978B2 (en) * 2012-04-20 2017-02-07 Anaergia Inc. Sludge screw thickener with screen rotation during cleaning
US8999036B2 (en) * 2012-09-26 2015-04-07 Stearns Conrad Schmidt Consulting Engineers, Inc. Method for production of a compressed natural gas equivalent from landfill gas and other biogases
DE102012021086B4 (de) 2012-10-26 2017-06-22 Bauer Water GmbH Anlage zur Abwasseraufbereitung
US20140246104A1 (en) 2013-03-01 2014-09-04 Masao Kondo Non-clogging airlift pumps and systems and methods employing the same
WO2014150196A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Dvo, Inc. Methods and apparatuses for removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from biogas
ES2524522B1 (es) * 2013-06-07 2015-09-14 Universidad De Burgos Porcedimiento para el tratamiento anaerobio de fluidos residuales orgánicos que contengan aceites y grasas
CN103755025B (zh) * 2013-12-25 2015-05-13 中国矿业大学 一种强化反硝化除磷的双膜双循环污水处理工艺
CN104016553A (zh) * 2014-06-25 2014-09-03 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种基于厌氧反应器和反渗透的污水深度净化系统
EP4066926A1 (en) 2014-10-22 2022-10-05 Koch Separation Solutions, Inc. Pulsed aeration system for submerged hollow fiber module
EP3265215A4 (en) * 2015-03-05 2018-08-01 University Of South Florida Systems and methods for treating dilute wastewater
US10525988B2 (en) * 2015-07-06 2020-01-07 Hydra Heating Industries, LLC Inductively heated tank cars
USD779632S1 (en) 2015-08-10 2017-02-21 Koch Membrane Systems, Inc. Bundle body
CN105601044A (zh) * 2016-01-29 2016-05-25 苏州恺利尔环保科技有限公司 厌氧气提mbr组合反应器
ES2804517T3 (es) 2016-03-30 2021-02-08 Fcc Aqualia S A Procedimiento anaerobio e instalación con proceso de filtración para el tratamiento de aguas residuales a temperatura ambiente
KR101694724B1 (ko) 2016-10-18 2017-01-10 한국산업기술시험원 바이오가스 생성을 위한 혐기성 소화시스템
WO2018226766A1 (en) 2017-06-05 2018-12-13 Cambrian Innovation, Inc. Process for a fixed film reactor and apparatus related thereto
WO2019200057A1 (en) 2018-04-11 2019-10-17 Pulsed Burst Systems, Llc Bubble generator
WO2020002720A1 (es) * 2018-06-27 2020-01-02 Cetaqua, Centro Tecnológico Del Agua, Fundación Privada Procedimiento y sistema para el tratamiento anaerobio de fluidos residuales orgánicos
GB201816897D0 (en) * 2018-10-17 2018-11-28 Ge Healthcare Bio Sciences Corp A Bioreactor System
CA3124216A1 (en) * 2018-12-21 2020-06-25 Paques I.P. B.V. Process and device for anaerobic purification
CN109912019B (zh) * 2019-04-14 2022-08-26 深圳市智高远科技有限公司 一种污水处理用反应环境可调控的膜生物反应池
WO2020263356A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-30 Brown And Caldwell Apparatus and related methods for biogas capture from wastewater
KR102274233B1 (ko) * 2019-10-04 2021-07-06 연세대학교 산학협력단 다이나믹 생물막의 유변학적 특성 제어를 이용한 고율 바이오가스 제조장치 및 이를 이용한 바이오가스 제조방법
US20230271865A1 (en) * 2020-06-19 2023-08-31 University Of South Florida Closed-loop, bioregenerative water purification systems and methods

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03131397A (ja) * 1989-10-14 1991-06-04 Kubota Corp 嫌気性消化方法
RU2107664C1 (ru) * 1991-04-04 1998-03-27 Биостар Дивелопмент С.В. Способ извлечения соединений серы из воды и способ обработки серосодержащего отходящего газа
RU2303572C2 (ru) * 2002-03-08 2007-07-27 Сосьете Д`Аменажемен Юрбэн Э Рюраль Способ обработки ила в очистном сооружении мицеллярными способами
RU2314864C2 (ru) * 2002-05-10 2008-01-20 Сфц Умвельттехник Гмбх Фильтрующее устройство в виде полой волоконной мембраны и его применение при очистке сточных вод, а также мембранный биореактор

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11147098A (ja) * 1997-11-18 1999-06-02 Kurita Water Ind Ltd 嫌気性処理装置
EP0970922B1 (en) * 1998-07-06 2007-09-05 Kubota Corporation Method for methane fermentation of organic waste
US6616843B1 (en) * 1998-12-18 2003-09-09 Omnium De Traitement Et De Valorisation Submerged membrane bioreactor for treatment of nitrogen containing water
US6299774B1 (en) * 2000-06-26 2001-10-09 Jack L. Ainsworth Anaerobic digester system
TWI313187B (en) * 2003-11-21 2009-08-11 Ind Tech Res Inst System for the treatment of organic containing waste water
US7563371B2 (en) * 2005-04-13 2009-07-21 Mccune-Sanders William Jason Tubular anaerobic digester
US8017014B2 (en) * 2005-06-01 2011-09-13 Nalco Company Method for improving flux in a membrane bioreactor
FR2889180B1 (fr) * 2005-08-01 2008-04-04 Suez Environnement Sa Procede et installation de traitement d'effluents concentres en azote dans un reacteur biologique sequentiel a cycles fractionnes
AU2008215180A1 (en) * 2007-02-16 2008-08-21 Siemens Industry, Inc. Membrane filtration process and design
US7713417B2 (en) 2007-03-16 2010-05-11 Envirogen Technologies, Inc. Method for wastewater treatment with resource recovery and reduced residual solids generation
WO2009041009A1 (ja) * 2007-09-25 2009-04-02 Kubota Corporation 有機性廃棄物の処理方法および装置
CN101215045B (zh) * 2008-01-22 2010-06-09 天津工业大学 三隔室浸没式厌氧膜生物反应器
US20090305379A1 (en) * 2008-06-06 2009-12-10 Johnson Matthew W Digester system
CN101781059B (zh) * 2010-02-01 2012-11-28 河海大学 一种厌氧膜生物反应器
US8308946B2 (en) * 2012-01-28 2012-11-13 Epcot Crenshaw Corporation Systems and methods for anaerobic digestion of biomaterials

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03131397A (ja) * 1989-10-14 1991-06-04 Kubota Corp 嫌気性消化方法
RU2107664C1 (ru) * 1991-04-04 1998-03-27 Биостар Дивелопмент С.В. Способ извлечения соединений серы из воды и способ обработки серосодержащего отходящего газа
RU2303572C2 (ru) * 2002-03-08 2007-07-27 Сосьете Д`Аменажемен Юрбэн Э Рюраль Способ обработки ила в очистном сооружении мицеллярными способами
RU2314864C2 (ru) * 2002-05-10 2008-01-20 Сфц Умвельттехник Гмбх Фильтрующее устройство в виде полой волоконной мембраны и его применение при очистке сточных вод, а также мембранный биореактор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Journal of Membrane Science, Vol. 253, Vallero M V G; Lettinga G; Lens P N L, High rate sulfate reduction in a submerged anaerobic membrane bioreactor (SAMBaR) at high salinity, 21.05.2005. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720197C2 (ru) * 2014-10-07 2020-04-27 Лайф Текнолоджиз Корпорейшн Регулируемая вакуумная дегазация газового фильтра для системы обработки текучей среды.
US10822582B2 (en) 2014-10-07 2020-11-03 Life Technologies Corporation Regulated vacuum off-gassing of gas filter for fluid processing system and related methods
US11685886B2 (en) 2014-10-07 2023-06-27 Life Technologies Corporation Regulated vacuum off-gassing of gas filter for fluid processing system and related methods
RU2765375C2 (ru) * 2017-12-11 2022-01-28 Веолия Уотер Солюшнз Энд Текнолоджис Саппорт Анаэробный реактор циклического действия с одновременно функционирующими фазами

Also Published As

Publication number Publication date
US20120048801A1 (en) 2012-03-01
CN103080022B (zh) 2016-05-04
EP2611740A2 (en) 2013-07-10
CN103080022A (zh) 2013-05-01
EP2611740A4 (en) 2014-04-09
RU2013108914A (ru) 2014-10-10
US8580113B2 (en) 2013-11-12
WO2012030449A3 (en) 2012-04-19
BR112013003930A2 (pt) 2016-06-07
KR20130112866A (ko) 2013-10-14
AU2011296545A1 (en) 2013-03-21
WO2012030449A2 (en) 2012-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2579589C2 (ru) Способ утилизации образующегося внутри системы биогаза для эксплуатации замкнутой мембранной системы
US7695624B2 (en) Method and system for treating water and utilizing a membrane filtering system
KR100841089B1 (ko) 막결합형 혐기성 소화조를 이용한 바이오가스 생산 장치 및방법
US20180072597A1 (en) Water treatment system and water treatment process
US10442716B2 (en) Method and device for purifying domestic or industrial water
WO2016027223A1 (en) Anaerobic membrane bioreactor system
KR102100991B1 (ko) 다공성 세라믹 분리막을 이용한 액비정제장치
CN114262052A (zh) 一种厌氧膜生物反应器和有机污水处理的方法
JP5246665B2 (ja) メタン発酵処理装置およびメタン発酵処理方法
KR20110001684A (ko) 외부 침지식 분리막 시스템
EP2835355B1 (en) System and method for treating anaerobic treatment solution
JP2010207762A (ja) 膜型メタン発酵処理装置およびメタン発酵処理方法
KR20200000056A (ko) 세라믹 분리막을 이용한 가축분뇨, 축산폐수 또는 축산세척수의 처리방법 및 처리장치
CN213493001U (zh) 全自动外压内吸式膜过滤系统
CN102358675A (zh) 印染废水回用处理系统
KR20200101663A (ko) 축산폐수의 여과와 여과막의 세정이 가능한 장치
KR100249452B1 (ko) 침지형 정밀여과 막분리형 이상 혐기성 반응기 시스템
NL1043630B1 (nl) Verbeterde autogeneratief druk opbouwende anaerobe membraanbioreactor en verbeterde werkwijze voor het produceren van groen gas.
CN215049507U (zh) 一体膜式污水净化装置
CN218879627U (zh) 一种复合式污水资源化、碳减排的厌氧膜生化反应装置
CN2393868Y (zh) 压力式膜过滤排水生化反应器
JP4352911B2 (ja) メタン発酵処理装置
JP2016111986A (ja) 培養装置及び方法
CN118005186A (zh) 一种浸没式抗污染厌氧动态膜生物反应器及其应用
KR101263561B1 (ko) 2상 흐름 유도형 침지형 분리막 생물반응조