【消息】1000td一体化生活污水处理设备
1000t/d一体化生活污水处理设备
核心提示:1000t/d一体化生活污水处理设备,由于絮状污泥粒径比较小,膜孔道被堵塞,膜通量下降较快并且有较大的衰减。投加颗粒污泥时,可以观察到大量的膜孔,颗粒污泥粒径远大于膜孔径,很少吸附在膜内表面或堵塞在孔径处,在膜生物反应器中,污泥在膜外表面形成了凝胶层,与絮状污泥相比颗粒污泥粒径大、多呈球形及椭球形,与膜表面的接触面积随着颗粒污泥质量分数的增加而降低。1000t/d一体化生活污水处理设备
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膜技术标准重点内容分析超滤膜截留性能超滤膜的截留性能包括截留分子质量和截留率两项指标,是超滤膜最重要的分离性能指标。截留率是指超滤膜截留特定溶质占溶液总特定溶质的比率,截留分子质量是指膜对某种特定溶质截留率达到90%以上时的最小分子质量。它们是反映膜孔径大小和分布的替代参数,决定了超滤膜的分离性能。我国超滤膜的3项标准中,关于截留性能的测试,都采用标准HY/T050—1999的方法。在该标准中,规定用于超滤膜截留性能的测量的基准物质为以下几种:聚乙二醇(分子质量为6000、10000、20000u);细胞色素C(分子质量为13000u);卵清蛋白(分子质量为45000u);牛血清蛋白(分子质量为67000u)。尽管目前已经有较多的基准物质应用于超滤膜截留性能的测试,但是这些化合物并不完全具备超滤膜截留性能检测用基准物质的特性,不能很好地满足准确测定超滤膜截留性能的要求。主要存在如下问题:①单一化合物分子质量分布不集中,凝胶色谱测试测得重均/数均分子质量比值(Mw/Mn)>1.1,不适合用作基准物质;②聚乙二醇、聚环氧乙烷及葡聚糖等化合物虽然具备纯度高、性质稳定、分子质量分布窄等优点,但是这类化合物的分子构型为线型且浓度随环境变化而变化,不能确切地表征超滤膜的截留性能,测出的截留率不可靠。③牛血清蛋白和卵清蛋白等蛋白质虽然具有分子质量分布范围非常小、分子形状基本呈圆球形等优点,但是蛋白质的球形是非刚性的,容易受到测试条件(如压力和温度变化)的影响。另外,可用的蛋白质分子质量只有极少数几种,而且蛋白质的价格昂贵。更为严重的是,牛血清蛋白等蛋白质类物质对膜材料的吸附性强易造成测试结果误差大,尤其是对于聚砜超滤膜,且这种吸附甚至是不可逆的。④目前,工程中大量应用100000u以上截留分子质量的超滤膜,但测试标准中基准物质的最高分子质量只有67000u,无法满足测试需要。另外,随着技术的发展,超滤膜表面改性后可能发生显著变化,如吸附了功能性物质或者带有电荷,在此情况下利用传统的基准物已经不能够准确测量超滤膜的截留性能。基于现有基准物质存在的不足及行业对超滤膜截留性能测试的需求,亟待开发性能优良的系列基准物。为了直观的观测膜污染情况,描电镜观察新膜内表面、无颗粒污泥与投加颗粒污泥在运行周期结束后的膜表面,可以非常清楚地看到膜内表面的孔状结构。无颗粒污泥处理焦化废水时,只观察到少量的膜孔,膜内表面已经长满了微生物,形成了污泥层。由于絮状污泥粒径比较小,膜孔道被堵塞,膜通量下降较快并且有较大的衰减。投加颗粒污泥时,可以观察到大量的膜孔,颗粒污泥粒径远大于膜孔径,很少吸附在膜内表面或堵塞在孔径处,在膜生物反应器中,污泥在膜外表面形成了凝胶层,与絮状污泥相比颗粒污泥粒径大、多呈球形及椭球形,与膜表面的接触面积随着颗粒污泥质量分数的增加而降低。由于颗粒污泥的粒径要大于膜的孔径,造成污泥堵塞膜孔道或污泥被吸附在内壁上情况的可能性大大降低。另外,颗粒污泥所形成的凝胶层中空隙率较絮状污泥所形成的凝胶层空隙率高,所以传质过程中所造成的阻力也较絮状污泥小。在投加颗粒污泥的反应器中膜污染被有效的降低,膜通量下降较慢并显著减少了衰减量,随着颗粒污泥投加量的增多,膜污染减弱 ( 1) 对于好氧颗粒污泥膜生物反应器,随着好氧颗粒污泥质量分数的增加,对COD 的去除效果有不同程度的提高。好氧颗粒污泥质量分数为100%时,COD 去除率为99. 17%。随着好氧颗粒投加量的增加,污泥的抗毒性冲击负荷能力增强,有效的缓解苯酚对污泥的毒性作用,苯酚去除率达到了99. 90%。 ( 2) 有好氧颗粒污泥存在的膜生物反应器内,颗粒污泥内部的缺氧和厌氧环境,可提高反应器对氮的去除率。随着好氧颗粒污泥质量分数的增加,反应器中的各种溶解氧环境相对稳定状态更好,NH3-N 的去除率不同程度升高并趋于稳定; 在反应器不排泥的情况下,TP 的去除主要靠膜的截留作用,随颗粒污泥质量分数的不同,去除率有所不同。 ( 3) 投入颗粒污泥后,膜生物反应器内膜通量的衰减率逐渐减低。颗粒污泥质量分数为100%时膜通量衰减率由63. 3%降低到42. 8%。随着颗粒污泥的增加,膜外层保护层逐渐致密,减小了膜孔的堵塞速度和程度,增大了膜通量,使膜污染减弱。
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