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沈阳理工大学课程论文 2017-2018学年第一学期 《废水处理新技术》 学院: 环境与化学工程学院 专业: 环境工程 年级: 2014级 学生: 贾兴邦 学号:1408020222 题目: BCOR-MBR系统废水处理工艺 2017年4月16日 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 4 页 摘 要 近年来MBR作为一种新型水处理工艺得到了快速的发展,但同时MBR系统普遍存在的能耗高和膜污染等缺点却极大的影响并制约了其在实际废水处理中的进一步推广和应用。当前将MBR应用于真实的海水养殖废水的研究还不多,试图找寻一种新型组合膜工艺使之应用于海水养殖废水的处理,在有效减缓膜污染的同时又能获得较好的海水养殖废水的处理效果。实验以单独运行的MBR作为对照,以BCOR-MBR工艺为研究对象,并考察了不同参数下BCOR-MBR工艺对模拟海水养殖废水的处理效果。 关键词:BCOR-MBR工艺 目 录 一、 HYPERLINK \l _Toc434502120 膜生物反应器的发展 3 HYPERLINK \l _Toc434502121 二、工艺的种类与特点 3 HYPERLINK \l _Toc434502121 二、处理效果与对比 4 HYPERLINK \l _Toc434502140 参考文献 7 一、膜生物反应器的发展 膜生物反应器始于微生物发酵产业,在上世纪六十年代美国首先开始出现将活性污泥法与超滤工艺的结合并将其应用于废水的处理,但由于受当时的膜生产技术所限,膜材料不仅使用寿命短,而且膜通量小,MBR没有迅速得到重视。到了七十年代末期,考虑到国土的狭小,日本本土的研究人员们对膜分离技术进行大量的研究并于八十年代将MBR推广至实际应用的领域。进入九十年代中后期,膜生物反应器在国际污水处理领域中的地位逐渐提升,有关于MBR的研究也更加深入,使得MBR得以应用于实际,到了九十年代末,MBR开始了处理万吨级规模废水的应用。自进入21世纪以来,有关于MBR的应用与研究的深度和广度都有了极大的突破。2005年欧盟第六框架提出了对MBR-Network的研究计划,并吸引了近五十个企业与学校的参与,到2006年,全球范围内运行的处理能力超过10000m3/d的大型MBR污水处理厂达到2259处。 在二十世纪九十年代初期,我国开始了对膜生物反应器在污水处理领域的应用研究,在1996年,邢传宏等分别对平板超滤膜、管状膜与活性污泥结合用来处理生活污水并进行了一系列模拟其性能的研究,九十年代中期,实验室规模的MBR首次应用于石化行业的废水,2000年,樊耀波等人尝试着利用MBR净化石油化工污水,并在此过程中开发了一套实验室规模的好氧分离式。可见在21世纪之前,我国有关MBR的研究还停留在小试与中试的阶段,在此期间,MBR的应用从实验室研究阶段逐渐走向实际工程的应用阶段,虽然我国 对膜生物反应器的研究起步晚,但后期发展还是十分迅速的。自“六五”以来,我国连续四个五年计划都将膜技术作为国家重点项目进行支持。至2003年,我国完成了对MBR的小规模实际应用开始了千吨旧级规模的应用研究,2005年,我国开始了日处理量达万吨级规模的MBR的工程设计,2006年,位于北京密云县的污水处理厂投入运行,意味着我国真正进入MBR处理规模达万吨旧级的时代。至今,MBR的应用规模不断扩大,处理范围囊括了市政、化工、食品、印染等各个方面。截至目前,MBR仅在市政废水领域的处理量就达到全国城镇废水总处理量的2%以上。 二、工艺的种类与特点 根据膜组件的安装位置,可以将膜生物反应器分为外置式和浸没式。顾名思义,外置式MBR是将膜组件与生物反应器分开设置,其特点是运行稳定,组件与生物反应器相互之间干扰较小,利于进行膜清洗或是更换,但需要高能耗的循环系统维持系统运行,所需能耗约为传统活性污泥的20倍。浸没式MBR起源于日本,是指将膜组件置于生物反应器之内,进水中的污染物先在污泥混合液的作用下去除,再通过膜过滤出水,由于不需要水力循环系统节省了很大一部分能耗成本,动力消耗费用仅为外置式MBR的十分之一,较低的能耗成本使其在近年来得到越来越多的关注. 根据膜组件的作用不同,还可以将其分为膜曝气生物反应器、固液分离膜生物反应器和萃取膜生物反应器,膜曝气生物反应器的特点是膜组件可以被气体穿透,优势在于这种MBR的氧利用率很高,且使用高纯度的氧气可以处理一些难降解的高浓度有机物。固液分离膜生物反应器是目前应用最为广泛的一种MBR类型,主要是靠高效的固液分离性能来达到出水中泥水分离的目的。另外一种萃取膜生物反应器最早是由英国人开发,主要用于处理含挥发性难降解有机污染物的废水,膜
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