O-MBR处理校园生活污水中试研究
安徽农韭科学,JournalofAnhuiAsri.¥ci.2011,39(10):5989—5991责任编辑张杨林责任校对况玲玲
一体式A/O-MBR处理校园生活污水中试研究
赵丽娜1,青鹏1,张爽1,张少磊1,陈文清1’孙,李正山1
(1.四川大学建筑与环境学院,四川成都610065;2.川大一日立环境应用技术研究中心,四川成都610065)
摘要采用一体式A/O膜生物反应器(MBR)处理低浓度校园生活污水,着重考察了处理效果、膜污染规律和稳定运行的条件。结果表
明。COD、氨氮平均去除率为92.54%、98.10%;系统临界膜通量保持在0.13—0.14m3/(m2-d);反应器最优运行工况为第1阶段后期。关键词一体式A/O—MBR;生活污水;膜通量;跨膜压差中图分类号X703文献标识码A文章编号0517—66ll(2011)10-05989—03
PilotTest
on
D咖始sticSewagefromCampusbyusingm把grotedA/0 MBR
et
ZItAOLi.118
al(CofiegeofArchitectureandEnvironment。SichuanUniversity,Chengdu,Sichuan610065)AbstractnleintegratedA/O.MBRprocesswasusedtOtreatdomesticsewagefromcampus.1l地objectiveofthispilotstudywastofurtherinovestigatethetreatmenteffect.themembranefoulinglawsandstableoperationconditions.11leexperimentalresultsshowedthattheaverage静
moral
rates
ofCOD.NH。’N
are
92.54%.98.10%.ThecfificMfluxremainedat0.13-0.14m’/(m2 d).皿峙optimaloperationconditioniS
thelaterperiodofthefirstphase.Keywords
IntegratedA/O—MBR;Domesticsewage;Membraneflux;Transmembranepressure(aMP)
膜生物反应器(MBR)是膜分离技术和传统活性污泥法有机结合而成的新型污水处理工艺…,以膜分离技术替代传统二级生物处理工艺中的二沉池,不仅可维持高浓度的微生物量、提高处理装置的容积负荷,而且可通过膜的高效固液分离得到直接回用的稳定出水。MBR工艺在治理受污染水体和科学使用日益紧缺的水资源方面发挥着越来越重要的作用,并且在小区域中水回用领域的应用趋于普遍化。受地域、气候和生活习惯的影响,我国南方城市雨水多、地下水位较高,较之北方具有用水量大、有机物浓度低、碳氮比小的特点,加剧了生物处理的难度。笔者对中试规模的A/O膜生物反应器处理校园宿舍区生活污水进行研究,旨在为建立高效稳定的低浓度生活污水处理工艺及膜污染控制模型提供参考和设计依据。l材料与方法1.1材料
1.1.1试验装置。中试装置建在四川大学望江校区北园宿舍区,整套试验装置(图1)设计处理量为15m3/d,由反应
污泥排放
(有效容积按照尺寸的90%计算)。中试研究的目的是进一步验证小试阶段的运行参数,结合现场原水水质情况调整操作条件,使出水能达到GB.18918-2002标准,在此前提下优化运行参数、降低能耗。
采用川大一日立环境应用技术研究中心自行生产的聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维微滤膜,组件相关参数:帘式膜;膜面积60m2;膜丝长度lm;膜丝外径12cm;膜孔径0.2tun;通量o.25m3/(m2 d);组件12个,组件长×宽×高=
0.64m×0.25m×1.30m。
1.1.2试验用水水质。中试装置的进水为学校北园学生宿舍生活污水,污水经过化粪池后,在下水管道的检查井处透过自制超细格栅(孔隙为llnlll不锈钢筛网)由进水泵抽出。
进水污染物主要为:COD
27.42
153—271
mg/L,氨氮5.8—
mg/L,pH值6.75-7.79mg/L,SS60—100mgL,有一
定色度、浊度。1.2方法
1.2.1试运行。在正式试验进行之前,参照与日本日立公司研究人员共同制定的MBR操作规程进行准备工作,并对
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反应器进行了试运行。后经过2个阶段(57d)的调试运行,重点考察了装置对COD、氨氮等指标的去除效果及跨膜压差与膜通量变化情况,整个运行过程有200%一300%的硝化液回流。运行工况:试验l一32d,目的为跨膜压差稳定在16kPa左右;试验33—57d,目的为人为增大跨膜压差考察膜
图1试验装置示意
Sdmmticdiagram
性能。
1.2.2分析方法。COD、氨氮混合液悬浮乳固体浓度(MISS)、pH值测试方法参考文献[2]。黏度、膜通量和跨膜压差测定方法见表l。2结果与分析
2.1
tim麟peIil耻疵址昭咖m
器、进/出水泵、回流泵(搅拌泵)、膜组件、鼓风机、进/出水储水罐、压力表、流量表及PLC控制箱等组装。反应器分为好氧区(长×宽X高=1.04x宽×高=O.63
m×1.00
m×1.00mx2.20
m)和缺氧区(长
m×2.20m),总有效容积3.33mj
COD去除效果A/0-MB对COD的去除效果见图2,
000r/min
基金项目四川大学与日立公司合作研究项目(07H372)。
作者简介赵丽娜(1986一),女,山西长治人,硕士研究生,研究方向:
水污染控制技术。E—mail:lilylinazhao@yeah.net。}通迅作者,副教授,博士,硕士生导师,从事水污染控制与生态修复研究,E-mail:ewq69814@126.com。
收稿日期20“旬l 12
好氧区上清液是指反应器内混合液经离心机在3
的转速下离心10min后所得的澄清液(下同)。由图2可知,第1阶段进水COD在161.78~235.38mg/L范围波动,出水
平均值为14.99Ⅱ∥L,平均去除率为91.96%;第2阶段进水COD在167.94—260.16Ⅱ∥L范围波动,出水平均值为14.45
万方数据
Ⅳ噼,L,平均去除率%22%第2阶段COD值较第l阶段略有t升,但从m水看,2个阶段m水COD均在15
0
n∥I。左右,平均』:际率为9254%。这体现rMBR良好的抗冲击伍荷能力Ⅻ稳定m水术质的能力。此外膜截留作用对COD的去除贡献明R,部分有机物随微生物敖留在反应器内继续降解.其平均贡献率为872%。
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