啤酒废水主要是啤酒生产过程中的糖化、发酵、酿造等工序产生的废水。具有有机物含量高.可生化性好的特点,因此,长期以来生化法是处理啤酒废水的必选方法。目前国内外广泛采用的生化处理工艺,主要包括好氧生物处理(活性污泥法、生物膜法),厌氧生物处理,以及好氧与厌氧联合的生物处理方法。这些方法各自都有成功的经验.但也存在一些不足之处,如处理工艺流程复杂,HRT长,占地面积大,基建投资高,厌氧过程的维护和管理难度大,易发生污泥膨胀等。
mbr膜生物反应器是集污水处理、清水供给为一体的智能污水处理系统,也是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺。
膜生物反应器(MBR)是生物反应器处理技术和膜处理技术的组合,它能够在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和膜对污染物质的分离,有效地解决传统啤酒废水处理工艺的问题。近年来,研究人员加大了对MBR技术应用于啤酒废水的理论研究,取得了较多的研究成果,本文对已有的试验研究和工程应用成果进行了介绍,并在分析和比较的基础上做了较为深入的探讨。
技术特点:
1.由于膜的分离作用,不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用。投资省费用低。
2.可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短,生物反应器的占地面积减少。系统 占地仅为传统方法的三分之一。
3.膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大废水回用范围。
4.膜的高效截流作用,使微生物完全截留在反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(STR)的完全分离,运行控制灵活稳定。
5.防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。系统抗冲击性强,适应范围广。
6.膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡,几乎无剩余污泥排放,污泥处理费用低。
7.不需反冲洗,流程简单,易于集成。独特的运行方式,使膜表面不易堵塞,洗膜间隔时间长,且洗膜方式简单易行,使水处理所需能耗很低。
技术优势:
我公司LX—MBR一体化膜生物反应器主要由四部分构成:缠绕成型玻璃钢罐体、平板膜组件、曝气和污泥输送系统、自动控制系统。采用的膜组件是用平板膜制作而成的,而不是中空纤维膜。
平板膜组件的特点:
●滤膜的材质聚偏二氟乙烯(PVDF)具有良好的化学稳定性和机械性能;
●特殊的导流板结构和0.1微米孔径均匀的滤膜可以保障高产水量和高质量出水水质:
●相比于中空纤维膜,平板膜没有断丝问题的困扰;
●相比于中空纤维膜,平板膜具有更强的抗污染性,能使系统能长期、稳定地运行:
●平板膜的清洗相对比较简单,采用在线的化学清洗,无需拿出池子,也无需排空池子,浸泡几个小时即可恢复运行,无需反冲洗。清洗后。膜通量恢复良好,在英国70%~80%的MBR采用平板膜,运行稳定可靠。
技术参数:
型号 |
每小时处理水量(T/h) |
膜组件型号 |
MBR罐体尺寸(直径*长度) |
LX-MBR-1 |
1.0 |
W80-50*1 |
Φ2600*2200 |
LX-MBR-1.2 |
1.5 |
W80-80*1 |
Φ2600*2800 |
LX-MBR-2 |
2.0 |
W80-100*1 |
Φ2600*3400 |
LX-MBR-2.5 |
2.5 |
W80-140*1 |
Φ2600*4200 |
LX-MBR-3 |
3.0 |
W80-160*1 |
Φ2600*4800 |
LX-MBR-4 |
4.0 |
W80-100*2 |
Φ2600*6400 |
LX-MBR-5 |
5.0 |
W80-140*2 |
Φ2600*8000 |
LX-MBR-6 |
6.0 |
W80-160*2 |
Φ2600*9600 |
LX-MBR-7 |
7.0 |
W80-200*2 |
Φ2600*11200 |
LX-MBR-8 |
8.0 |
W80-150*3 |
Φ2600*12800 |
废水厌氧生物技术以其投资省、能耗低、可回收利用沼气能源、负荷高、产泥量少、耐冲击负荷等优点而受到广泛关注。Ross最早采用厌氧MBR工艺处理啤酒废水,在进水COD&质量浓度为6700mg/L的情况下,CODo的去除率为96%~99%。白玲等采用新型浸没式双轴旋转厌氧膜生物反应器(SDRAnMBR)处理模拟啤酒废水,试验采用聚醚砜平板膜,截留相对分子质量为50kDa,有效膜面积为0.32m2,研究结果表明,SDRAnMBR对啤酒废水有较好的处理效果,系统具有启动迅速、负荷提升快、有机物去除率高、耐冲击负荷能力强、运行稳定等特点。在整个试验运行期间,系统没有做任何清洗,也未排泥,这是因为膜截留和三相旋转流的共同作用加强了在高污泥浓度(MLSS)和高负荷条件下运行时的混合和传质,从而强化了SDRAnMBR在高MLSS和高容积负荷下运行的稳定性,保证了出水水质,系统表现出了良好的抗膜污染性能。
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