本文主要是介绍化废为宝 MBR膜技术大力提升城市污水处理工艺,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
城市污水治理一直是我国污水处理行业的重要细分市场之一。数据显示,我国城市排水管道不断延长、城市污水处理能力也逐年提升。2018年,我国城市排水管道长度为68.3万公里,同比增长8.41%。同年,我国城市污水日处理能力为1.81亿立方米,同比提高6.5%。(数据来源于网络)
目前,在传统城市污水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.5~3.5g/L 左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间( HRT )与污泥龄( SRT )相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
随着膜分离技术的不断发展,膜技术得到了广泛的应用。MBR取代了传统工艺中的二沉池,可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,分离工艺简单,占地面积小。
该工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元,在城市二级污水处理厂出水深度处理(从而实现城市污水的大量回用)等领域有着广阔的应用前景。
由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。
总而言之,MBR原理大大提升了传统活性污泥处理工艺的功能,在水处理多个领域中的应用同样也受到了广泛的关注。
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