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膜序批式间歇反应器的膜污染特性及控制

王蕊 | -> | 1282| 0| 264.018MB |膜序批式反应器,膜污染,临界通量,膜阻力,好氧颗粒污泥

王蕊 王蕊 | 文档量 |浏览量40292

摘要: 采取厌- 好氧交替运行、实验室人工配水的方式, 连续运行300 d, 研究膜序批式间歇反应器运行过程的膜污染特性及其控制. 结果表明, 在运行初期的75 d 内, 污泥处于絮体状, SVI 值6416~ 11016 mL#g- 1 , 膜污染呈快速指数增长趋势, TMP 平均增长速率为01 309 kPa#d- 1 , 膜阻力变化在01 393 @ 1011 ~ 11298 @ 1011m- 1#d- 1 之间, 比膜通量从414 L#( m2#h#kPa) - 1 下降为0152L#( m2#h#kPa) - 1 , 75 d 时的临界膜通量为20 L#( m2#h) - 1 . 从75~ 120 d 对系统进行了调控, 反应器培养出好氧颗粒污泥, SVI 值逐渐下降, 从170 d 开始, SVI 一直保持在40 mL#g- 1左右, 污泥粒径逐渐增大, 220 d 时污泥粒径分布大多在500~ 1 000 Lm. 120~ 300 d 运行过程中的膜污染呈缓慢增长趋势,TMP 平均增长率仅为01062 kPa#d- 1 , 膜阻力变化率在01291@ 1011 ~ 01404@ 1011m- 1#d- 1 , 比膜通量从414 L#( m2#h#kPa) - 1 下降为11 4 L#( m2#h#kPa) - 1 , 220 d 时的临界膜通量为40 L#( m2#h) - 1 . 这些数据表明好氧颗粒污泥的培养对减缓膜污染发生具有极大作用. 曝气强度为100 m3#( m2#h) - 1 时, 比膜通量最大, 曝气强度为69m3#( m2#h) - 1 时, 膜污染速率最小.
    膜生物反应器( MBR) 利用膜的高效分离作用与活性污泥去除污染物的生物作用相结合, 提高了反
应器内污泥浓度, 使污泥对污染物的去除得到了强化, 并截留反应器中的大部分微生物和悬浮颗粒等,
可提供优异的出水水质, 其应用日益广泛. MBR 成功运行的关键是掌握膜污染的发生过程并有效地控
制膜污染. 如何采取措施科学地控制膜污染, 提高反应器运行的稳定性已经成为MBR 技术研究的热
点[ 1~ 4] . 膜污染的形成机制相当复杂, 具体与膜本身的特性( 膜材料、膜孔等) 及膜组件的结构[ 5~ 7] 、系统操作条件( 膜通量、曝气强度、间歇抽吸、污泥龄等)[ 8 ~ 11] 、混合液特性( 污泥浓度、污泥颗粒粒径、SRT、EPS、SMP) [ 12~ 18] 等因素有关, 其中反应器内污泥的浓度和特性是影响膜污染的一个极为重要的因素. 大多数膜反应器研究采用连续流( 如A2PO) 工艺, 污泥一般以细小的絮体方式存在, 非常容易发生膜污染. 在最近研究中, 有许多报道在SBR 系统中成功地培养出好氧颗粒污泥. 好氧颗粒具有污泥结构密实、颗粒粒径大、沉降性能好、代谢活性高的特点. 它们的特殊结构与存在方式很可能有助于减小膜污染的发生. 因此, 本试验以膜序批式反应器(membrane sequence batch reactor, MSBR) 为实验对象并结合好氧颗粒污泥的培养, 重点以跨膜压差(TMP) 、膜阻力、膜临界通量和曝气强度为测定指标, 对系统运行300 d 过程中不同阶段的膜污染特性进行了研究, 以期为今后MSBR 工艺的膜污染控制和系统稳定运行提供技术支持.
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