啟東mbr一體化污水處理設備廢水凈化裝置進一步降低,出水COD濃度平均值為(90±18)mg/L,達不到再生水用作工業用水水源的水質標準。經過MBR膜過濾,將非溶性有機物和活性污泥截留在生化池中,進一步降低了出水COD的濃度,達到再生水回用標準。進一步經過RO膜過濾,產水COD的質量濃度可降到5mg/L左右。這說明對于難生化降解的化工廢水,經過常規處理很難達到回用標準;經過MBR+RO組合系統進行
啟東mbr一體化污水處理設備廢水凈化裝置
膜生物反應器(membrane bioreactor,MBR)具有污泥齡長、運行穩定、水力剪切力大、F/M值(供給污泥的食料與污泥質量比)較小等特點,其微生物群落結構與傳統活性污泥有很大不同。MBR可憑借其優良的微生物菌體截留能力,實現多種難降解有機物的有效去除。反滲透膜(RO膜)在廢水處理中常用作脫鹽處理的主要單元,RO膜幾乎能去除水中全部溶解性物質和微生物,產生優質回用水。研究表明,水中的Ca2+,Mg2+等無機物和硅類有機物容易在RO膜表面形成沉積物。膜集成工藝可以使系統中不同的水處理方法在各自的工況下發揮的效率,產生遠勝于單個處理單元的效果。
目前,國內關于采用MBR+RO膜集成工藝深度處理廢水再生利用的報道較少。本研究以經過混凝沉淀+A2/O處理后的某工業園區化工廢水為研究對象,采用MBR+RO集成膜工藝進行深度處理,實現再生利用,分析了MBR+RO系統的處理性能,考察了MBR膜和RO膜的污染情況,研究了系統能耗,為MBR+RO組合工藝深度處理及再生利用化工廢水提供技術支持。
MBR+RO組合工藝流程如圖1所示。廢水經過混凝沉淀+A2/O常規處理后進入MBR+RO組合工藝進行深度處理,MBR出水作為RO的進水。MBR系統主要包括膜池和MBR膜組件,RO系統主要包括增壓泵、保安過濾器、高壓泵以及RO膜組件,經過RO膜組件后的濃縮液被直接排放。
1.2 用水水質
化工園區以化工企業為主,對各個化工企業排入園區污水管道的廢水要嚴格執行國家頒布的《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962—2015)和《污水綜合排放標準》(GB8978—1996),凡不符合排污要求的企業必須在廠內對廢水進行預處理,達到要求后方可排入園區污水管網?;@區廢水呈堿性,色度、含鹽量、NH+4-N和COD濃度均較高,BOD/COD<0.1,屬于難生化降解性水質,廢水水質如表1所示,廢水經過常規處理后可作為組合工藝MBR+RO的進水。
不同工藝出水COD變化情況如圖2所示。原水COD質量濃度平均值為(450±100)mg/L,可生化性差。采用混凝沉淀預處理,可有效減少下游生化處理的有機負荷。A2/O生化處理工藝運行穩定,厭氧池的水解酸化作用可有效提高廢水的可生化性,經過好氧池,有機
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進一步降低,出水COD濃度平均值為(90±18)mg/L,達不到再生水用作工業用水水源的水質標準。經過MBR膜過濾,將非溶性有機物和活性污泥截留在生化池中,進一步降低了出水COD的濃度,達到再生水回用標準。進一步經過RO膜過濾,產水COD的質量濃度可降到5mg/L左右。這說明對于難生化降解的化工廢水,經過常規處理很難達到回用標準;經過MBR+RO組合系統進行深度處理,能夠有效去除COD,達到工業用水水源標準。不同工藝出水水質SS的變化情況如圖3所示。原水SS質量濃度平均值為(45±6)mg/L。經過常規處理階段,出水SS質量濃度平均值為(25±3)mg/L,達到再生水用作工業用水水源的水質標準。在常規處理過程中,混凝具有很好的去除SS的效果,但經過A2/O工藝,SS略有升高,這是因為經過生物處理出水中帶有少量污泥造成的。經過MBR膜過濾,將活性污泥截留在生化池中,進一步降低了出水SS的質量濃度;經過RO膜過濾,產水SS質量濃度可降到1mg/L以下。經過MBR膜及RO膜過濾,出水清澈透明,膜出水濁度<0.2NTU。這說明,經過MBR+RO組合系統進行深度處理,能夠有效去除SS,達到工業用水水源標準。不同工藝出水水質TP的變化情況見圖5。原水TP質量濃度平均值為(2.5±0.5)mg/L,經過常規處理階段,由于A2/O工藝的較強除磷效果,出水TP質量濃度降低至(1.5±0.3)mg/L,但不滿足工業用水水源的水質標準;經過MBR膜過濾及微生物的分解作用,出水TP質量濃度仍保持在1.5mg/L,此過程對于低濃度的TP基本沒有去除作用;經過RO膜過濾,產水TP質量濃度可降到0.8mg/L左右,滿足工業用水水源的水質標準。經過MBR+RO組合系統進行深度處理,特別是RO膜的反滲透過濾作用,能夠進一步有效去除TP。