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文檔簡介
1、膜生物反應(yīng)器(MBR)作為一種新型高效的水處理技術(shù),具有占地面積小、出水水質(zhì)好、有機負荷高、剩余污泥產(chǎn)率低、運行啟動快、可實現(xiàn)模塊化等優(yōu)點而日益受到人們的關(guān)注。然而,在運行過程中由于膜污染存在導致過濾阻力不斷增加、膜通量嚴重衰減、膜組件更換和清洗的頻率增加等一系列問題,膜污染已成為限制MBR廣泛應(yīng)用的瓶頸。因此如何控制膜污染一直是當前研究MBR的熱點。
臭氧作為一種高效的、無二次污染的強氧化劑,在膜過濾系統(tǒng)中廣泛運用。由于
2、本實驗室在臭氧氧化同步污泥減量工藝的研究中,發(fā)現(xiàn)投加適量臭氧至MBR中能達到污泥減量,同時還能改善膜污染,因此本試驗采用臭氧+MBR工藝來研究臭氧對膜污染的影響。主要內(nèi)容包括四部分:①膜的清水實驗;②臭氧投加量優(yōu)化實驗;③操作條件優(yōu)化;④在前面實驗結(jié)論的基礎(chǔ)上,長期對比運行MBR與臭氧化MBR兩套系統(tǒng)達175天,綜合分析臭氧控制膜污染的效果及污泥減量效果。
研究結(jié)果表明:
(1)膜組件1與膜組件2的膜比通量與
3、過膜壓差的關(guān)系直線的斜率分別K1=0.104,K2=0.119,數(shù)值基本相等,表明兩個膜組件相關(guān)性比較好,可比性強,可為后續(xù)對比研究膜污染奠定基礎(chǔ)。
(2)臭氧投加量為32.23mg.1-1,作用時間為1.5min時,膜比通量值達到最高值0.96LMH/kPa。臭氧作用于污泥混合液后,污泥混合液的MLSS基本上呈下降的趨勢,粘度變化不大。污泥中的TOC、多糖、蛋白質(zhì)質(zhì)量濃度都隨著臭氧投加濃度的增加及作用時間的延長而增加,而
4、SOUR及pH會逐漸降低,但不至于影響微生物的生存,這可為臭氧直接充入MBR中用于減緩膜污染研究提供一定的理論支持。
(3)考察抽吸壓力、抽停時間比、曝氣量三個工藝參數(shù)對膜通量衰減的影響,結(jié)果表明:①最佳的抽吸壓力≤0.03MPa,當大于0.03MPa時,其膜通量的衰減速率增大;②最適的抽停時間比為9:1;③最適的曝氣量為100 L.h-1,曝氣量為200 L.h-1時的膜通量并未明顯優(yōu)于100 L.h-1,這歸功于本反應(yīng)
5、器的圓形構(gòu)造和微孔曝氣結(jié)構(gòu),使得曝氣產(chǎn)生的氣泡粒徑小、分布均勻,傳質(zhì)速率快,曝氣充分又不易形成死角。
(4)平行運行臭氧化MBR及MBR175天,三個階段中臭氧化MBR與MBR的膜比通量SF值呈現(xiàn)相同的規(guī)律:與MBR對比,臭氧化MBR膜污染前期發(fā)展迅速,而后期增長緩慢。
(5)對第三階段運行44天后的膜組件污染阻力構(gòu)成進行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn):①MBR比臭氧化MBR膜污染嚴重。MBR膜污染的總阻力值達到21.08×
6、1012m-1,濾餅層阻力Rc、不可逆阻力Rp、固有阻力Rm分別占總阻力的56.31%、24.86%、18.83%,而臭氧化MBR只發(fā)展到17.95×1012m-1,其中Rc、Rp、Rm分別占總阻力的40.72%、36.66%、22.62%;②無論MBR還是臭氧化MBR,濾餅層阻力Rc始終是膜污染的主要阻力;③與MBR相比,臭氧化MBR由于臭氧作用后膜的Rc相對減小,而Rp卻增大。
(6)不同清洗方式膜通量恢復(fù)實驗進一步說
7、明了膜污染主要以濾餅層為主,對濾餅層污染物進行FTIR分析得到以多糖和蛋白質(zhì)為主的EPS是膜面有機物污染的主要成分。相比于MBR,臭氧化MBR能有效減緩無機物污染如Fe、Ca的沉積。
(7)忽略膜清洗及取樣測試的污泥損耗,兩系統(tǒng)運行175d污泥變化情況為:MBR污泥濃度增長迅速,從5282mg.L-1增加到12740mg.L-1,總共增加了7458mg.L-1;而臭氧化MBR中污泥濃度從5310mg.L-1增加到8698m
8、g.L-1,總共增加了3388mg.L-1,其污泥增加量只占MBR增加量的45.4%,表明臭氧化MBR確實有污染減量的效果。
(8)臭氧化MBR對COD、NH3-N和TP的平均去除率分別達到90%、95.8%、62.1%,膜出水水質(zhì)略差于MBR,但其影響程度不大。
本研究所采用的臭氧化MBR是直接把臭氧通入MBR,發(fā)現(xiàn)投加適量臭氧,此工藝能在保證出水水質(zhì)的條件下不僅能減緩膜污染,還能達到污染減量的效果。本研究
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