① 污水處理膜有幾種
生物濾池法
生物濾池法的基本流程是由初沉池、生物濾池和二沉池三部分組成的。主要成分包括:
1、塔式生物濾池。比傳統的生物濾池的負荷更高,層次更分明、堵塞可能性更小,佔地面積面積小等優點。
2、有高負荷生物濾池。處理效果更好好,去除率可達90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水質非常穩定。其缺點是佔地面積過大,容易堵塞,影響環境衛生。
移動床生物膜反應器
移動床生物膜反應器是一種新的生物膜污水處理技術,它介於生物接觸氧化法與生物流化床法之間。能夠解決生物接觸氧化法中濾料堵塞的問題。此方法的特點:微生物濃度高、食物鏈長,對進水的流量和濃度變化有很強的適應能力。移動床生物膜的結構緊密,因此具有佔地面積小,能源消耗低的特點,很明顯的降低了投資運行維護費用,由於這些優點該技術被廣泛的應用。
生物流化床
生物流化床技術是利用氣體或液體,使附著微生物的固體顆粒狀濾料呈流態化,對污水進行凈化的技術。生物流化床法充分利用了微生物不同生命活動階段的特徵,根據微生物的生長特點將處理階段劃分為固定床階段、流化床階段、液體輸送階段三個階段。
生物流化床的主要優點:
1、容積負荷高,抗沖擊能力強。由於生物流化床的載體是採用小粒徑固體顆粒,且載體成流態化,所以生物流化床的單位體積表面積要比其他生物膜法的大很多且抗擊能力要較其他生物處理法高。
2、凈化效果好。由於載體顆粒一直處於劇烈的運動狀態,從而導致界面的不斷更新,這樣不僅有利於微生物對污染物的吸附和降解,更能加快生化反應速率,進而使凈化效果得到提高。
3、微生物的活性較強。由於生物顆粒不斷地相互碰撞與摩擦,使生物膜的厚度較薄且均勻。對於同類污水而言,在同等的處理條件下,生物膜不僅反應速率快且呼吸率也非常快,所以微生物的活性較強。
生物膜在污水處理中的應用優勢
1、對進出水的水質和水量的適應性極強。
2、生物膜法管理便捷、運費低廉。
3、生物法對環境的溫度的要求很高,如果氣溫過高或過低會影響膜運行的活力,導致膜的損壞。
4、此載體的比表面積對生物膜處理的效果影響很大。
5、能夠克服活性污泥法中污泥絲狀膨脹的缺點,使剩餘污泥量明顯的減少。
6、生物膜法屬於消耗品,膜需要定期的更新,避免引起濾料的破損和堵塞,降低出水水質。
EPP
EPP聚丙烯發泡粒子作為新型的污水生物處理填料,相對於國內的傳統填料,有著更卓越的處理性能,僅在日本、韓國的生活污水處理中有應用事例。
在日本、韓國除了已在使用的聚丙烯發泡粒子,還在開發其他的以聚丙烯為主要原材料的具有優異性能的填料。
EPP的顯著性能:
1) 吸附能力含有活性炭,對污水中的有機物具有較強吸附能力,以及具有多孔性,使濾料具有增大的表面積等技術效果。
2) 耐油性,耐葯性材質穩定,耐酸、耐鹼、耐老化,使用壽命達15年,長期不需更換,產品耐生物降解。
3) 輕質,浮性
極其輕質,比重為水的1/33(30kg/?),具有耐沖擊,高韌性以及漂浮的性質
4) 環保性
生產中不使用氟利昂作為發泡劑,燃燒時也不會產生有毒,有害氣體,是一種環境友好材料。
5) 壽命長
可以循環使用15年以上不需更換填料,大大節約了凈水設備的運營成本。多孔質EPP填料,這種填料的每一粒泡沫念珠都帶有孔,而且在發泡過程當中添加了一定比例的活性炭,一方面大大增加了填料與污水的接觸面積,另一方面大大提升了對污濁物的吸附能力。
② MBR生物膜反應器一般都是什麼材料的
MBR用膜常見材質:
一、高分子有機膜材料
(1)材質:聚烯烴類、聚乙烯類、聚丙烯腈、聚碸類、芳香族聚醯胺、含氟聚合物等
(2)優點:成本相對較低,造價便宜,膜的製造工藝較為成熟,膜孔徑和形式也較為多樣,應用廣泛.
(3)不足:運行過程易污染、強度低、使用壽命短
二、無機膜
(1)材質:金屬、金屬氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、無機高分子材料等
(2)優點(陶瓷膜為例):耐酸 、抗壓、抗溫,其通量高、能耗相對較低
(3)不足:造價昂貴、不耐鹼、彈性小、膜的加工制備有一定困難
③ MBR膜生物反應器的簡介
mbr膜生物反應器是什麼:
MBR是膜生物反應器,MBR膜生物反應器是污水處理設備,它可實現對污水深度凈化,同時硝化菌在系統內能充分繁殖,其硝化效果明顯,對深度除磷脫氮提供可能。。以膜以膜組件取代傳統生物處理技術末端二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機負荷,從而減少污水處理設施佔地面積,並通過保持低污泥負荷減少剩餘污泥量。主要利用沉浸於好氧生物池內之膜分離設備截留槽內的活性污泥與大分子有機物。
mbr膜生物反應器工作原理:
Mbr是一種新型高效的分離技術,它是與傳統的活性泥法相結合的一種新工藝,它用具有獨特結構的MBR平片膜組件置於曝氣池中,經過好氧曝氣和生物處理後的水,由泵通過濾膜過濾後抽出。它利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留住,省掉二沉池。活性污泥濃度因此大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,而難降解的物質在反應器中不斷反應、降解。
④ 什麼是附著膜型厭氧消化器
附著膜型厭氧消化器的突出特點是將微生物固定於安放在消化器內的惰性介質上,在允許原料中的液體和固體穿流而過的情況下,固定微生物於消化器內。應用或銷姿爛研究較多的附著膜型反應器有厭氧濾器(AF)、流化床(FBR)和膨脹床(EBR)。
(1)厭氧濾器(AF)
厭氧濾器(圖8-13)內部裝有惰性介質(又稱填料),過去多採用石塊、焦炭、煤渣或蜂窩狀塑料製品,現在多採用合成纖維填料。沼氣發酵細菌,尤其是產甲烷菌具有在固體表面附著的習性,它們呈膜狀附著於惰性介質上,並在介質之間的空隙里互相黏附成顆粒狀或絮狀存留下來,當污水自下而上或自上而下流動通過生物膜時,有機物被細菌利用而生成沼氣。
圖8-13 厭氧濾器示意圖
(2)流化床和膨脹床
流化床和膨脹床都屬於附著生長型生物膜反應器,在反應器的內部填有像沙粒一樣大小(0.2~0.5毫米)的惰性(如細沙)或活性(如活性炭)顆粒供微生物附著,如焦炭粉、硅藻土、粉煤灰或合成材料等,當有機污水自下而上穿流過細小的顆粒層時,污水及所產氣體的氣流使介質顆粒呈膨脹或流動狀態。每一個介質顆粒表面都被生物膜所覆蓋,其表面積可達300米2/米3,能支持更多的微生物附著,造成比水力停留時間更長的微生物滯留期,因而使消化器具有更高的效率。
這兩種反應器可以用在相當短的水力停冊顫留時間的情況下,允許進料中的液體和少量固體物穿流而過。適用於容易消化的低固體物含量的有機污水的處理。這兩種系統虧漏的優點是可以為微生物附著提供更大表面積,一些顆粒狀固體物可以穿過支持介質;缺點是為了使介質顆粒膨脹或流態化需要0.5~10倍的料液再循環,這就提高了運行過程的能耗。因此,該兩種工藝研究較多,而實際應用較少。
⑤ 求助MBR膜和生物膜是一個概念嗎
2020.5.30感覺說膜生物反應器和生物膜反應器的區別似乎更好一些。
膜生物反應器(Membrane BioReactor,MBR)
生物膜反應器(採用生物膜法的反應器的統稱,包括生物濾池,生物轉盤,生物接觸氧化,曝氣生物濾池等)
因為名字相近,我們特別容易把它們混淆。
其他一些原因加深了這種錯誤印象。比如,兩類反應器優勢相近,都包含:剩餘污泥量少;SRT與HRT(污泥停留時間與水力停留時間)無關;世代周期長的硝化細菌可以存留。
還有,兩類反應器都面臨著堵塞問題。
不過,這僅僅是「形似」,實際上兩者有本質區別。
下面,我會針對上述易混淆的特徵分步解釋。首先,MBR屬於活性污泥法的改進工藝。活性污泥法,微生物懸浮生長,在二沉池容易出現污泥難沉降的問題。MBR另闢蹊徑,通過在二沉池中加膜單元,完全避開重力分離帶來的缺陷,以膜兩側壓差為動力,篩分不同直徑的水中微粒;水分子透過膜得到收集,污泥因為較大,無法通過。這樣,MBR的污泥停留時間的長短完全依靠定期排泥;如果每次排泥少,則泥停留時間長,硝化菌可以保留,污泥分解徹底,相應的泥量就少了。
生物膜反應器與此截然不同。基於生物膜法的基本原理,所有生物膜反應器的微生物都附著在填料上生長,形成生物膜;生物膜老化後充滿氣泡,從填料上脫落,依靠重力作用下沉,達到泥水分離。附著生長的優勢是生物豐富多樣,食物鏈長。食物鏈長,隱含了細菌吃污水中溶解性有機物,原生動物吃細菌的「演替」環節。原生動物廣泛存在的污泥,易於沉降,並且量少。這種方法,硝化細菌自然生長與生物膜的內層而得到保存,污泥停留時間取決於生物膜老化速率,與污水停留時間無干。
兩者都會堵塞,但形成不同,因此應對方法也不同。MBR膜單元可以簡單理解為篩子,篩分泥水,堵塞可以理解為和篩孔差不多大的物質卡在篩子上,造成水流不暢,解決辦法是反沖洗。而生物膜反應器通過預處理除去大部分進水中的固體顆粒,反應器主要處理溶解性有機物,其堵塞通常是因為生物膜老化脫落過於集中;常用的處理手段是調控進水濃度、進水水力負荷、改善填料孔隙度。(不過,曝氣生物濾池也採用反沖洗,說明解決堵塞的方法也不是固定的,要視具體反應器而定。)
說了這么一大堆,我覺得,本質還是活性污泥法與生物膜法的區別,抓住這一點就好了。
⑥ 生物膜反應器的定義
膜生物反應器(MBR)與生物膜(biofilm)反應器是兩種不同的反應器。膜生物反應器一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術。而生物膜反應器是在反應器中添加各種填料以便微生物附著生長使在填料上形成了一層生物構成的類似於膜的結構,這樣的反應器才被稱為生物膜反應器。
生物膜法是污水生物處理主要技術之一,它與活性污泥法並列,既是古老的、又是發展中的污水生物處理技術。生物膜法是根據土壤自凈的原理發展起來的。
1893年,作為生物膜法的生物濾池在英國問世,並從此開始用於污水處理的實踐。 20世紀30年代,開始建造了許多生物膜法反應器,主要形式是生物濾池。與活性污泥法相比,雖然生物濾池生物量高、運行費用低,但其負荷較低,衛生條件差,處理構築物易堵塞。在40~50年代生物濾池有逐漸被活性污泥法取代的趨勢。
60年代,新型有機合成材料大量問世,生物濾池的填料由碎石、爐渣逐步改進為聚乙烯、聚苯乙烯製成的波紋板、蜂窩狀等有機人工合成填料,使其比表面積和孔隙率大大增加,生物膜法得到了新的發展。到了70年代,除了普通生物濾池外,生物轉盤、淹沒式生物濾池和生物流化床技術得到了更多的研究與應用。近年來,又涌現出大量新型的單一或復合式生物膜反應器,如微孔膜生物反應器、氣提式生物膜反應器、移動床生物膜反應器以及升流式厭氧污泥床——厭氧生物濾池等。
——胡亨魁編著. 水污染治理技術. 武漢市:武漢理工大學出版社, 2009.09.
生物膜反應器詳見網路:生物膜法
下面是膜生物反應器(MBR)
膜生物反應器(MBR)是通過膜強化生化反應的污水處理新技術。 CAS是一種應用最廣的廢水好氧生物處理技術。其基本流程如圖1所示,是由曝氣池、二次沉澱池、曝氣系統(含空氣或氧氣的加壓設備、管道系統和空氣擴散裝置)以及污泥迴流系統等組成。
曝氣池與二次沉澱池是活性污泥系統的基本處理構築物。由初次沉澱池流出的廢水與從二次沉澱池底部迴流的活性污泥同時進入曝氣池,其混合體稱為混合液。在曝氣的作用下,混合液得到足夠的溶解氧並使活性污泥和廢水充分接觸。廢水中的可溶性有機污染物為活性污泥所吸附並為存活在活性污泥上的微生物群體所分解,使廢水得到凈化。在二次沉澱池內,活性污泥與已被凈化的廢水(稱為處理水)分離,處理水排放,活性污泥在污泥區內進行濃縮,並以較高的濃度迴流曝氣池。由於活性污泥不斷地增長,部分污泥作為剩餘污泥從系統中排出,也可以送往初次沉澱池。
圖1 活性污泥法基本流程
3 MBR法 1 MBR及其分類 MBR是指將超、微濾膜分離技術與污水處理中的生物反應器相結合而成的一種新的污水處理裝置。這種反應器綜合了膜處理技術和生物處理技術帶來的優點。超、微濾膜組件作為泥水分離單元,可以完全取代二次沉澱池。超、微濾膜截留活性污泥混合液中微生物絮體和較大分子有機物,使之停留在反應器內,使反應器內獲得高生物濃度,並延長有機固體停留時間,極大地提高了微生物對有機物的氧化率。同時,經超、微濾膜處理後,出水質量高,可以直接用於非飲用水回用。系統幾乎不排剩餘污泥,且具有較高的抗沖擊能力。特別是1989年Yamamoto將中空纖維膜應用於活性污泥處理中,使工藝運行成本大大降低,實際應用前景廣闊。因此,MBR是當今倍受國內外專家學者重視的一項高新水處理技術。 出水水質好 由於採用膜分離技術,不必設立、過濾等其它固液分離設備。高效的固液分離將廢水中有懸浮物質、膠體物質、生物單元流失的微生物菌群與已凈化的水分開,不需經三級處理即直接可回用,具有較高的水質安全性。 佔地面積小 膜生物反應器生物處理單元內微生物維持高濃度,使容積負荷大大提高,膜分離的高效性使處理單元水力停留時間大大縮短,佔地面積減少。同時膜生物反應器由於採用了膜組件,不需要沉澱池和專門的過濾車間,系統佔地僅為傳統方法的60% 節省運行成本 由於MBR高效的氧利用效率,和獨特的間歇性運行方式,大大減少了曝氣設備的運行時間和用電量,節省電耗。同時由於膜可濾除細菌、病毒等有害物質,可顯著節省加葯消毒所帶來的長期運行費用,膜生物反應器工藝不需加入絮凝劑,減少運行成本。
膜生物反應器(MBR)工藝是膜分離技術與生物技術有機結合的新型廢水處理技術。它利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留住,省掉二沉池。活性污泥濃度因此大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,而難降解的物質在反應器中不斷反應、降解。因此,膜生物反應器(MBR)工藝通過膜分離技術大大強化了生物反應器的功能。與傳統的生物處理方法相比,是目前最有前途的廢水處理新技術之一。
從整體構造上來看,MBR是由膜組件和生物反應器兩部分組成。根據這兩部分操作單元自身的多樣性,膜生物反應器也必然有多種類型。
分置式MBR是指膜組件與生物反應器分開設置,浸沒式MBR是指膜組件安置在生物反應器內部。2種反應器的流程如圖2所示。
2 MBR所用濾膜及膜組件 在MBR工藝中,超、微濾膜分離的對象是活性污泥混合液。活性污泥混合液主要包括活性污泥和被處理的污水,而活性污泥是由各種膠體、絮狀物和微生物(絕大部分是各種細菌)組成。膜組件長期過濾活性污泥混合液時,污染物不斷地在膜表面沉積,細菌不斷地向膜內部繁殖,使其生成的代謝產物在膜孔中沉澱,進而引起膜孔堵塞,使膜的通量下降,膜壽命縮短,工藝運行費用增加。
一般而言,決定膜過濾效果的主要因素是膜的孔徑及孔隙率,而選擇什麼樣的膜材料並不是關鍵。但是在MBR工藝中膜材料種類卻強烈地影響其耐污染性,所要解決膜污染問題的最主要的途徑是找到耐污染的膜材料或者是對膜進行改性。
從近期國內外MBR研究情況來看(文獻的抽取有隨機性),濾膜大都為較小孔徑的微濾膜,或較大截留分子量的超濾膜,孔徑范圍為0.1~0.5μm;材質主要是疏水性的聚烯烴、聚偏氟乙烯和親水性的聚碸、纖維素等,還有一些無機膜。疏水性的聚烯烴、聚偏氟乙烯一般做成中空纖維式膜組件,而親水性的聚碸、纖維素膜一般做成平板式膜組件。研究表明,膜材料的疏水性易造成膜污染,因此在制膜過程(如PVDF)中會添加一些親水有機物,如PEG和殼聚糖等。
⑦ 污水處理中常用的生物反應器有哪些
維橘枯拓環境 十萬伏特團隊為你解答。
污水處理中常用的生物反應器有:
按需不需氧,分為好氧生物處理法和厭氧生物處理法;好氧生物處理法又有活性污泥法、生物膜法,下面各自有好多分類;厭氧處理法一般用UASB上向槐胡流污泥反應床法,這個在排水工程書裡面講的很詳細.一般的活性圓明洞污泥法就普通曝氣池,想要脫氮除磷呢,就SBR、AO、AAO等,如果土地資源豐富也可以用氧化溝.
⑧ 什麼是膜生物反應器(MBR)
膜生物反應器是膜分離技術與生物處理技術有機結合的新型廢水處理系統。以膜組件取代傳統生物處理技術末端二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機負荷,從而減少污水處理設施佔地面積,並通過保持低污泥負荷減少剩餘污泥量。主要利用沉浸於好氧生物池內之膜分離設備截留槽內的活性污泥與大分子有機物。膜生物反應器系統內活性污泥(MLSS)濃度可提升至8000~10000毫克/升,甚至更高;污泥齡可延長至30天以上。
膜生物反應器因其有效的截留作用,可保留世代周期較長的微生物,可實現對污水深度凈化,同時硝化菌在系統內能充分繁殖,其硝化效果明顯,為深度除磷脫氮提供可能。
與傳統的生化水處理技術相比,膜生物反應器具有處理效率高、出水水質好,設備緊湊、佔地面積小,易實現自動控制、運行管理簡單等優點。
該技術在畜禽養殖業污水處理中還處於中試階段。