今天為廣大朋友介紹的是——厭氧MBR發展和應用,下面是具體內容。
厭氧MBR可以被簡單的定義為在無氧條件下,利用膜過濾實現固液分離的微生物降解污染物的過程。與好氧MBR相比,厭氧MBR研究的起步較晚,據可查閱的文獻記載,德國人Grethlein于1975年首次將膜過濾的概念引入厭氧處理工藝中,他的研究報告表明膜過濾系統的引入有效的增加了厭氧系統的微生物量,并且提高了BOD去除率,達到了85~95%,不僅如此硝酸鹽和正磷酸鹽的去除率也分別提高到75%和24~85%。
20世紀80年代,世界上臺商業化運行的厭氧MBR建成,用于處理高濃度的乳漿廢水。這套工藝被稱為厭氧膜反應器系統(MARS),主要由一套完整的厭氧生物反應器和一套外置的側流式膜組件構成,處理效果良好,但是由于膜的成本較高,這套系統的測試僅進行到中試階段,并沒有完成實際運行。日本于1985年開展了將厭氧產甲烷技術和超濾膜技術結合的大型開發計劃,被稱作“水綜合再生利用系統90年計劃”。該計劃在膜構型、膜材料以及膜生物反應器的處理效果等方面作了大量細致的工作,對厭氧MBR在工業和生活污水上的處理效果進行了中試研究,發展了一系列不同用途的厭氧MBR。與此同時,一套被稱為厭氧消化過濾(ADUF)的處理系統在南非建成,用來處理高濃度工業廢水。該工藝采用了分置式聚醚砜管式膜組件,對全混流厭氧反應器的出水進行二次處理,并將濾后污泥回流到厭氧反應器中,有機負荷高達10gCOD/L·d,COD去除率也達到了97%。ADUF的成功運行和較高的處理效果,充分肯定了膜分離技術和厭氧工藝結合的價值。這以后,又出現了側流式微濾厭氧反應器(CUMAR)。針對CUMAR的研究主要涉及啤酒廢水的處理,CUMAR的有機負荷高達28.5gCOD/L·d,COD的去除率均在97%以上。
受到當時制膜水平的限制,膜價格和MBR的運行成本非常高,膜過濾技術也尚未成熟,厭氧MBR技術的發展較為緩慢,大都停留在實驗室研究階段,實際應用的很少,并且95%以上的厭氧MBR都采用外置式結構。進入21世紀,隨著制膜成本的不斷下降以及好氧MBR技術的廣泛應用,厭氧MBR技術進入了飛速發展的階段,并成為WERF(WaterEnvironmentalResearchFoundation)的國外著名水處理協會研究的重點之一。Wen等利用UASB和微濾膜系統相結合的工藝對生活污水進行了處理,發現有機負荷為0.5~12.5g/L·d時,系統的COD去除率高達97%,出水COD濃度低于20mg/L,明顯優于其他厭氧工藝。Lee等研究了微濾膜系統對兩相厭氧反應器運行效果的影響。在為期一年的時間里,整套系統污泥濃度和污泥停留時間得到明顯提升,COD去除率穩定在80%左右,產氣量為0.32m3/kgCOD。
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