《膜生物反应器》PPT课件.ppt
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1、当代水处理新技术原理与应用南开大学环境科学与工程学院吴立波联系方式:蒙民伟楼322电话23503730(O)手机E-第七讲膜生物反应器原理与设计一、概念与形式二、主要MBR简介三、MSBR形式四、MSBR膜污染五、MSBR设计六、MSBR应用与实例一、概念与形式广义狭义泥水分离无泡曝气污染物萃取泥水分离膜生物反应器(膜生物反应器(membrane bio-reactor,MBR),是由膜分离与生物处理组是由膜分离与生物处理组合而成的一种新型、高效的污水处理技术。合而成的一种新型、高效的污水处理技术。MBR分类分类MBR是由生物反应器与微滤、超滤、纳滤或反渗是由生物反应器与微滤、超滤、纳滤或反渗
2、透膜系统组成,可分为微滤膜生物反应器和超滤膜透膜系统组成,可分为微滤膜生物反应器和超滤膜生物反应器等。生物反应器等。MBR按膜的组件在反应器的作用不同可分为分离按膜的组件在反应器的作用不同可分为分离膜生物反应器(膜生物反应器(membrane separation bioreactor,MSBR,截留和分离固体)、无泡膜生物反应器,截留和分离固体)、无泡膜生物反应器(membrane aeration bioreactor,MABR,无泡曝,无泡曝气,用于高需氧量的废水处理)、萃取膜生物反应气,用于高需氧量的废水处理)、萃取膜生物反应器(器(extractive membrane biorea
3、ctor,EMBR,用,用于工业废水中优先污染物的处理)。于工业废水中优先污染物的处理)。MBR处理废水机理示意图二、主要MBR简介2.1MABR2.2EMBR2.3MSBR2.1、MABR工艺原理工艺原理无泡曝气生物反应器无泡曝气生物反应器(Membrane AerationBiofilm Reactor),简称为,简称为MABR,由中空纤维膜填料部,由中空纤维膜填料部分和水流部分组成。由于纤维膜微孔直径很小,分和水流部分组成。由于纤维膜微孔直径很小,为为0.10.5 m,曝气产生肉眼不可见的气泡,因,曝气产生肉眼不可见的气泡,因此称为无泡供氧。生物膜所需要的氧气是通过纤此称为无泡供氧。生物
4、膜所需要的氧气是通过纤维束填料供给的,中空纤维膜不仅起着供氧作用,维束填料供给的,中空纤维膜不仅起着供氧作用,同时又是固着生物膜的载体。即,纯氧或空气通同时又是固着生物膜的载体。即,纯氧或空气通过中空纤维膜的微孔为生物膜进行无泡曝气,在过中空纤维膜的微孔为生物膜进行无泡曝气,在中空纤维膜的外侧形成的生物膜与污水充分接触,中空纤维膜的外侧形成的生物膜与污水充分接触,污水中所含的有机物被生物膜吸附和氧化分解,污水中所含的有机物被生物膜吸附和氧化分解,从而使污水得到净化。从而使污水得到净化。无泡曝气膜生物反应器处理污水原理图无泡曝气膜生物反应器处理污水原理图。无泡曝气膜生物反应器处理污水原理图。MA
5、BR供氧方式供氧方式中空纤维膜供氧有贯通式和闭端式两种方式;中空纤维膜供氧有贯通式和闭端式两种方式;贯通式贯通式MABR内中空纤维膜两端分别被固定在内中空纤维膜两端分别被固定在双层夹板上,气体由一端夹板持续通人膜内腔,双层夹板上,气体由一端夹板持续通人膜内腔,一部分气体被生物膜消耗,剩余部分从另一端一部分气体被生物膜消耗,剩余部分从另一端的夹板排出,由于该方式中有气体剩余,更适的夹板排出,由于该方式中有气体剩余,更适用于空气供氧。闭端式用于空气供氧。闭端式MABR内中空纤维膜一内中空纤维膜一端被固定在双层夹板上,另一端密封,气体经端被固定在双层夹板上,另一端密封,气体经夹板从纤维膜开口端通入,
6、在压力作用下全部夹板从纤维膜开口端通入,在压力作用下全部进入反应器,所以更适用于纯氧曝气。此外,进入反应器,所以更适用于纯氧曝气。此外,该方式中纤维束呈流化态,反应器不易堵塞。该方式中纤维束呈流化态,反应器不易堵塞。MABR的特点的特点由于曝气不产生气泡,氧直接以分子状态扩散由于曝气不产生气泡,氧直接以分子状态扩散进入生物膜,几乎百分之百地被吸收,传质效进入生物膜,几乎百分之百地被吸收,传质效率可高达率可高达100。由于生物膜生长在中空纤维膜的外表面,所以由于生物膜生长在中空纤维膜的外表面,所以在供氧过程中,生物膜不会受到气体摩擦,不在供氧过程中,生物膜不会受到气体摩擦,不易脱落。易脱落。氧在
7、传递到生物膜的过程中不经过液相边界层,氧在传递到生物膜的过程中不经过液相边界层,因此,传质阻力比常规曝气法小得多,能耗大因此,传质阻力比常规曝气法小得多,能耗大大降低。大降低。曝气过程不产生气泡,避免了传统曝气时污水曝气过程不产生气泡,避免了传统曝气时污水中易挥发性物质如甲苯、苯酚随气泡进入大气中易挥发性物质如甲苯、苯酚随气泡进入大气而对环境造成的污染;同时不会由于表面活性而对环境造成的污染;同时不会由于表面活性剂的存在而产生泡沫。剂的存在而产生泡沫。曝气过程中气液两相分离,溶液的混合与供氧曝气过程中气液两相分离,溶液的混合与供氧互不干扰,因此可以各自独立设计,反应器的互不干扰,因此可以各自独
8、立设计,反应器的形式更加灵活多变。形式更加灵活多变。中空纤维膜的比表面积可高达中空纤维膜的比表面积可高达5018 m2m3,为氧的传递和生物膜的生长提供了巨大的表面为氧的传递和生物膜的生长提供了巨大的表面积,有利于反应器向小型化发展。积,有利于反应器向小型化发展。MABR反应器中气液两相分离,气体压力反应器中气液两相分离,气体压力不受容器内混合状态的影响,因此,可以不受容器内混合状态的影响,因此,可以通过调节气体压力的办法来控制氧的供应。通过调节气体压力的办法来控制氧的供应。对于一般废水,通过供氧控制,在保证生对于一般废水,通过供氧控制,在保证生物膜生长需氧的同时,可以避免因过量曝物膜生长需氧
9、的同时,可以避免因过量曝气而使污水中气而使污水中DO浓度过高,大幅度降低运浓度过高,大幅度降低运行费用。对于含氮废水,通过供氧控制,行费用。对于含氮废水,通过供氧控制,只使靠近纤维膜的内层生物膜获得氧,从只使靠近纤维膜的内层生物膜获得氧,从而达到同时硝化、反硝化和而达到同时硝化、反硝化和COD去除的效去除的效果。果。2.2、EMBR隔离式系统采用选择膜将污水与生物反应器隔开,该膜只容许目标污染物透过,进入生物反应器被降解。而各种对微生物有害的物理、化学条件不影响生物反应器一侧。萃取萃取MBR示意图示意图萃取MBR2.3、MSBR常规的污水处理法膜法污水处理再生系统膜生物反应器()和低污染反渗透
10、膜相结合的污水再生系统传统活性污泥法局限以活性污泥为代表的传统好氧生物处理工艺长期以来在生活污水以及工业废水处理中得到了广泛应用。由于采用重力式沉淀池作为处理水和微生物的固液分离手段,由此带来了以下几方面的问题:1由于沉淀池固液分离效率不高,曝气池内的污泥难以维持到较高浓度,致使处理装置容积负荷低,占地面积大;2处理出水水质不够理想且不稳定3传氧效率低,能耗高;4剩余污泥产量大;5管理操作复杂。MSBR工艺特点工艺特点 与传统的活性污泥处理工艺相比存在如下优与传统的活性污泥处理工艺相比存在如下优点:点:出水水质好,出水水质好,BOD、氮、磷和悬浮物浓度很、氮、磷和悬浮物浓度很低,不含细菌、病毒
11、、寄生虫卵等,水质符低,不含细菌、病毒、寄生虫卵等,水质符合三级标准,可直接回收或补充地下水。合三级标准,可直接回收或补充地下水。工艺流程短,占地省,省去了二沉池,占地工艺流程短,占地省,省去了二沉池,占地约为生物处理的约为生物处理的1/2。利于世代时间长的细菌如硝化菌的繁殖,提利于世代时间长的细菌如硝化菌的繁殖,提高了硝化效率。高了硝化效率。污泥浓度高,传氧效率高达污泥浓度高,传氧效率高达26%60%,节,节省了能耗。省了能耗。可使水力停留时间和污你泥龄分开,运行控制灵活。可使水力停留时间和污你泥龄分开,运行控制灵活。容积负荷大,反应器内容积负荷大,反应器内MLSS约为约为(1.53)X10
12、4mg/L,利于传统活性污泥法的改造。,利于传统活性污泥法的改造。在在MBR中同时进行硝化和反硝化,效果较好,脱氮中同时进行硝化和反硝化,效果较好,脱氮能力强。能力强。剩余污泥量比常规活性污泥法少剩余污泥量比常规活性污泥法少50%80%,利于处,利于处理。理。易于实现自控。易于实现自控。启动快。启动快。MSBR的优点加大了的优点加大了MSBR工艺的推广和使用。工艺的推广和使用。历史1965Blatt膜分离制取酶制剂1969美Smith报道AS+UF处理城市污水1970英Hardt报道AS+UF处理高浓度废水1972Shelf膜滤+厌氧生物反应器1970s末期日本开始大规模研究1985日本水再生
13、90计划1989日Yamamato一体式MBR优点与问题优势:效果好、操作佳、动力低、占地少问题:污染物累积、浓差极化、膜污染一家之言一、生物处理法1、从原理上讲,它是活性污泥的一个变种,不能冲破活性污泥的局限性。对有机物的去除量仍然主要靠污泥的生物负荷。2、加入超滤膜的实质是替代二沉池,去除大分子量的可溶和悬浮污染物。3、对低浓度和小流量的污水有处理效果。二、运行成本高:1、风机的功率是传统活性污泥的1.5倍,其中一部分用于对膜体的抖动。2、对膜的清洗要有专业人士清洗,并要求在运行中时时监控防止膜的污堵,造成出水水质不稳定。3、定期膜的更换使维修和检查工作量加大,将占有很大生产成本支出。4、
14、清洗药品的用量也很大,并且运行一年以后,膜的处理效率将大幅度下降三、设备性能要求高:1、对风机的机械性能要求高,如果膜的抖动不大,极易使膜受到污染,造成堵塞。2、对泵的要求也很高,如果膜的水量通量不能达到足够大。也易使膜受到污染而堵塞。三、MSBR形式分置式MBR分置式膜生物反应器的示意图。膜组件一般采用加压的方式。生物反应器的混合液经泵增压后进入膜组件,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为系统处理水;固形体、大分子物质等则被膜截留,随浓缩液回流到生物反应器内。分置式的特点是运行稳定可靠,操作管理容易,易于膜的清洗、更换及增设但一般条件下为减少污染物在膜表面的沉积,由循环泵提供的水流流速都很
15、高,为此动力消耗较高。膜分离器的主要问题是膜的堵塞和膜的费用贵。膜的堵塞包括通道堵塞和膜面堵塞。前者主要是由于活性污泥中的纤维、杂物等折叠缠绕而引起,后者则主要是内于一些大分子物质与无机金属离子反应生成凝胶层沉积于膜表出而引起。膜的堵塞会使有效渗水率下降。采用适当的方法清洗膜,可使膜的通透能力恢复到新膜的90。膜生物反应器的主要费用为膜的清洗、水的横向流动过滤压力以及浓缩污泥的回流。一体式MBR一体式的膜生物反应器组合工艺是将膜组件置入反应器内,通过真空泵或其他类型泵抽吸,得到过滤液。为减少膜面污染,延长运行周期,一般泵的抽吸是间断进行的。与分置式相比一体式的最大特点是运行动力费用低,但在运行
16、稳定性、操作管理方面和清洗更换上不及分置式。一体化膜生物反应器将膜组件直接置于生物反应器内,曝气器就放在膜组件的下面,由于曝气形成的剪切力和紊动,使固体难于积聚在膜表面,从而减少膜的堵塞和能耗。同时,还可以通过曝气形成的剪切力和紊动来控制膜表面的团体厚度。分置式:错流过滤:通量50-100L/m2/h压力10-100mH2O旋转膜:平板膜转盘(膜表面区域叶轮)l一体式:通量5-20-100L/m2/h压力4-10mH2O膜与膜组件的选择现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR普遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯、聚砜等。分离式MBR
17、通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在230万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2m的膜比0.8m的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。膜与膜组件的选择在分置式膜生物反应器工艺中,平板式、管式等应用较多;在一体式膜生物反应器工艺中,多采用中空纤维式、平板式等。对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表
18、面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.10.4m微滤膜。MBR发展方向(1)扩大膜生物反应器的适用范围,探求合适的工作条件和工艺参数(2)设法提高超滤膜组件的性能,并从膜生物反应器的构型上尽可能为膜的稳定工作创造条件,主要是为减轻膜堵塞程度,提高膜通量和截留率;(3)降低处理工艺的动力损耗,使其成为节能型新工艺。复合动态生物复合动态生物MBR示意图示意图气升循环分体浸没式MBR近年出现的气升循环分体浸没式MBR的特点是膜单元与生物反应器分置,便于系统维修和膜清洗,膜清洗时对生物反应器工作状态影响很小;生物反应器与膜单元之间
19、的循环无需循环泵;膜组件采用浸没式,保留了浸没式膜生物器低能耗的特点.该工艺可处理浓度较低的化粪池上清液,出水经简单后处理就可达到建设部颁布的生活杂用水回用标准.旋转切向流强化膜微滤近几年提出的一种新方法,它把水力旋流器的作用原理引入到管式膜微滤中,从而提高了膜通量,降低了膜污染,这种方法的特点是膜管和膜器不运动,也不附加其它扰流器,使悬浮液切向进入膜器并绕膜管轴线旋转,在环隙间生成Taylor涡或椭圆涡形成复杂的三维流动.膜管表面的粒子在旋转切向流曳力、离心力、轴向流曳力、渗透流曳力和Taylor涡或椭圆涡曳力的共同作用下,一部分进入涡内,一部分扩散到涡外,涡内外流体的质量交换有效地抑制了膜
20、管表层的浓差极化现象.由于Taylor涡或椭圆涡沿切向和轴向迁移,使得旋转切向流管式膜微滤时粒子的运动路线远大于静态横向流微滤,悬浮液在膜器内的运动路径延长,并与旋转切向流一起极大地冲刷了膜管表面,防止了粒子在膜面沉积而形成污染层水力旋流器外形示意图水力旋流器外形示意图旋流器膜组件图旋流器膜组件图两种两种MBR渗透通量的衰减比较示意图渗透通量的衰减比较示意图四、MSBR膜污染防污染予处理抗污染膜增强扰动控制滤速控制污泥浓度间歇运行清洗曝气气泡的冲刷方式、压力反冲洗方式和在线药洗方式五、MSBR设计1.V/A=JS0/NX2.MLSS3.SRT4.HRT5.反洗周期2.MLSS膜生物反应器的个重
21、要特征是利用膜分离的高度浓缩性可大大提高生物反应器的污泥浓度,从而增大反应器有机物去除能力。但污泥浓度的提高会增大混合液粘滞度、降低膜通量。根据膜过滤凝胶极化模型,当过滤达到稳态时,膜界面污泥浓度达到临界值而不再变化,即有污泥浓度的控制,应根据水质水量及膜组件形式而定。一般处理低浓度污水宜控制较低的污泥浓度,以尽量提高膜通量。而处理高浓度污水宜控制较高的污泥浓度,以尽量增大有机物去除能力。因此,应根据污泥浓度与膜通量而对生物反应器容积处理能力与膜通量双重影响之间确定一最适值。3生物固体停留时间(SRT)膜分离会影响生物性能。Boranzhang等对膜分离活性污泥工艺(MSAS)与传统活性污泥工
22、艺(CAS),在微生物种群及系统活性方面进行了细致的对比,其结果如表所示。膜分离延长了生物反应器的固体停留时间,降低了污泥产率,提高了容积硝化及有机物去除能力。但是活性污泥相对活茵数减少,细菌比活性降低。较低的多糖比也说明污泥相对老化。SRT愈长,细菌被循环次数愈多,失活的可能性愈大。显然,从维持生物活性的角度出发,膜生物反应器宜控制定期适量排泥,以提高污泥活性。排泥方式宜采用曝气池直排混合液至浓缩池的方式,以减轻膜负荷,降低动力消耗。4水力停留时间当膜面积一定时,控制膜生物反应器出水流量是膜通量。随着膜生物反应器的运行,膜通量的稳态过程实际上是一个动态平衡,这就决定了水力停留时间(HRT)是
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