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小孔径PVDF膜污染分析

导读:天津津腾实验设备有限公司为研究膜生物反应器膜污染问题,在缺氧-好氧一体式膜生物反应器中,对模拟生活污水的处理效果进行考察,考察了4种不同孔径聚偏氟乙烯(PVDF)内衬膜对


返回列表 来源:未知 发布日期:2020-01-09 10:08【
膜生物反应器(MBR)是一种将膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术,其主要工艺原理是利用超、微滤膜分离技术,将活性污泥和大分子有机物截留下来,取代传统活性污泥法中二沉池,具有出水水质好、占地面积小、易于自动化等优势。分离膜在MBR中主要起2个作用:
(1)截留好氧池中的活性菌团,使好氧池中的活性污泥含量大大提高,污染物降解得更加彻底;
(2)膜具有较高的分离精度,使出水水质易满足中水回用或排放标准。
然而MBR系统的缺点是膜组件造价高,膜易污染,需要定期清洗,污染达到一定程度后需要更换膜组件,增加了运行成本。因此天津津腾实验设备有限公司认为,控制膜污染形成具有非常重要的意义。国内外已经有很多研究者研究过关于活性污泥含量、污泥停留时间、胞外聚合物、曝气方式、化学清洗方式和膜材料等对膜污染的影响。本研究天津津腾实验设备有限公司自制缺氧-好氧膜生物反应器(A/O-MBR)系统处理模拟生活污水,运用不同孔径的超微滤膜进行实验,考察膜孔径对MBR膜抗污染性能的影响,以期为面向MBR过程的膜材料定制提供理论论据。

快速水质测量仪,CODET99731;分光光度计,DR2800;浊度计,2100AN;电子天平,
赛多利斯科学仪器(北京)有限公司;溶氧仪,JPSJ-606L;pH计,PHS-2F;电热干燥箱,DHG-9076A。

天津津腾实验设备有限公司发现设计的MBR系统具有良好的生物活性,超、微滤膜对污泥降解后污水过滤的COD、NH3-N几乎没有去除效果,主要起泥水分离、截留菌团的作用,对浊度的去除效果显著。系统对污水中COD、NH3-N的去除率分别能达到96%、90%,表明MBR系统运行正常;出水浊度稳定在0.35NTU以下,且孔径越小截留效果越好。在操作条件固定的情况下,随着PVDF内衬膜孔径增加,超、微滤膜的临界通量呈现逐渐减小趋势。主要是因为,随着过滤的进行,在蠕动泵的抽吸作用下,好氧池水中的污泥颗粒、胶体蛋白、多糖、腐殖质等大分子物质缓慢吸附、沉积在膜表面及进入膜孔内部,造成膜孔径的堵塞和变小。

4组膜放入MBR体系,在外界操作条件相同的情况下,孔径较小的膜临界通量较高。长期运行时,4种不同孔径的内衬膜TMP在前期变化并不明显(<110h),此时的膜污染不严重。随着运行继续,膜的TMP成线性上升,后期TMP呈指数上升趋势,较大孔径的膜TMP上升趋势较快,膜污染较严重;较小孔径的膜污染趋势较缓。对膜污染进行分析,较大孔径的膜固有阻力较低;随着运行的进行,更多糖类、胶团进入膜孔内部使膜孔堵塞阻力变大,污染物在膜表面形成凝胶层,形成不可逆污染,使TMP快速上升。通过阻力分析可知,无论何种孔径的膜,在MBR系统中,滤饼层以及凝胶层污染所占的膜污染比例最大(>80%),因此在使用过程中减缓滤饼层的形成与消除滤饼层的影响是相当重要的。

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