Получите смету
Очистка сточных систем

MBR (мембранный биореактор) очистка сточных вод

MBR интегрирует биологическую биодеградацию и мембранное разделение твёрдой и жидкой сепарации. 1. Сточные вода поступают в биологический резервуар (аноксический резервуар + аэробный). Микробы в активированном осадке разлагают органические загрязнители, полностью нитрифицируют и денитрифицируют для удаления ХХЯ, БПК, аммиачного азота и общего азота. 2. Внутри аэробного бака устанавливаются погружённые мембранные модули. Под давлением всасывания из пермеатного насоса чистая вода проходит через поры мембраны, образуя сточные воды, в то время как шлам, взвешенные твёрдые частицы и макромолекулярные загрязнители задерживаются внутри биореактора. 3. Мембрана заменяет традиционный вторичный резервуар. Он может поддерживать высокую концентрацию MLSS в реакторе, повышая эффективность биохимической обработки. Непрерывная аэрация с мембранной очисткой снижает загрязнение мембраны. Регулярная обратная промывка и химическая чистка CIP обеспечивают стабильную работу мембраны.
Высокая удерживаемость грунта Многослойная градуированная фильтрация Меньшая мутность и SDI Мультимедийная стратификация после обратной промывки для стабильной производительности Воздушно-водяная обратная промывка рекукуплируемая Длинный рабочий цикл Защита от предварительной обработки RO/UF Стабильный выход воды

MBR (мембранный биореактор) очистка сточных вод

Процессный поток

Предварительное отбор → сырой воды → анаэробном резервуаре → аноксическом резервуаре → аэробном резервуаре → мембранном резервуаре MBR → всасывающем насосе → дезинфекция → повторное использование/сброс
Избыточный осад: периодическое потерю осадка

Введение в процесс

Сначала проходят сырые сточные воды Установки предварительной обработки, включая крупный экран, тонкий экран и зернистую камеру. Крупные мусоры, волосы, волокна и частицы песка удаляются для защиты мембранных модулей MBR от повреждений.

Затем сточные воды поступают в биохимическую группу резервуаров, обычно состоящую из анаэробный бак → аноксический резервуар → аэробный бак → мембранный баллон MBR.

  1. Анаэробный бак: В анаэробных условиях происходит выделение фосфора. Смешивание применяется без аэрации.
  2. Аноксический резервуар: Происходит денитрификация. Нитратный азот превращается в азотный газ для удаления общего азота с помощью органического источника углерода в сточных водах.
  3. Аэробный бак: Аэрация обеспечивает кислород. Аэробные микробы разлагают BOD и COD; Нитрификация превращает азот аммиака в нитратный азот. Смешанные жидкостные рециркуляционные насосы возвращают богатую нитратами смешанную жидкость обратно в аноксический резервуар.
  4. Мембранный резервуар MBR: Здесь установлены погружённые мембранные модули PVDF. Непрерывная аэрация очищает поверхность мембраны, чтобы уменьшить загрязнение илом. Пермеат (чистая вода) извлекается вакуумным насосом через поры мембраны. Внутри бака задерживаются шлам и твердые частицы.

Произведённую чистую воду можно дезинфицировать и повторно использовать. Небольшое количество избыточного осадка периодически сбрасывается.

Преимущества

Высококачественные и стабильные сточные воды; может быть повторно использован напрямую.

Небольшая площадь, компактная конструкция, высокая концентрация ила.

Меньшее производство излишков осадка

Области применения

  • ✓Муниципальная очистка сточных сточных вод
  • ✓Промышленная очистка сточных вод
  • ✓Очистка фильтратов на полигоне
  • ✓Очистка сточных вод в больнице
  • ✓Повторное использование и рекультивация воды
  • ✓Децентрализованная очистка сточных систем

Рабочий принцип

Мембранный биореактор MBR

Система MBR объединяет Биологическая обработка активированным осадом с Технология мембранного разделения, заменяя традиционный вторичный осадочный резервуар, используемый в традиционной очистке сточных вод.

Сточные воды сначала поступают в биологический резервуар. Аэробные микроорганизмы (активированный осад) разлагаются и разлагают органические загрязнители, такие как BOD и COD, в сточных водах при аэрации. Проводятся реакции нитрификации и денитрификация для удаления аммиака, азота и общего азота.

Вместо того чтобы осаждать шлам под действием гравитации, смесь фильтруется через погруженные мембранные модули PVDF. Мембрана действует как физический барьер, перехватывая активированный шлам, взвешенные твёрдые вещества, коллоиды и патогены. Через поры мембраны проходит только чистая пермеатная вода, которая откачивается как очищенные сточные воды.

Шлам задерживается внутри биореактора, поддерживая высокую концентрацию MLSS. Это обеспечивает эффективное биоразложение и снижает площадь всего завода. Периодические аэрационные очистки, обратное промытие и химическая очистка применяются для снижения загрязнения мембран и обеспечения стабильной работы.

Весь процесс контролируется и контролируется ПЛК, включая циклы ТМП, флюса, аэрации, всасывания, релаксации и очистки.

Параметры процесса очистки сточных вод MBR (мембранный биореактор)

Параметр Подразделение Типичный ареал Рекомендуемая рабочая стоимость
MLSS (Смешанные жидкие взвешенные твердые вещества) mg/l 6000‑12000 8000‑10000
MLVSS/MLSS   0.65‑0.85 0.70
F/M (BOD₅) kgBOD₅/(kgMLSS·d) 0.05‑0.15 0.08‑0.10
SRT (Время удержания ила) день 15‑30 18‑25
Общее время удержания гидравлики (HRT) час 8‑14 10‑12
DO-Aerobic (растворённый кислород в аэрационном баке) mg/l 1.5‑3.0 2.0
DO-Anoxic (Растворённый кислород аноксиченный) mg/l <0,5 0.2‑0.4
DO-анаэробный (анаэробный растворённый кислород) mg/l <0.2 <0.1
pH ‑ 6.5‑8.5 7.0‑7.8
Температура °C 10‑35 15‑28
Рециркуляция смешанной жидкости % 200‑400 300
Отходы осадка m³/d Рассчитано SRT  

Параметры мембраны

Параметр Подразделение Типичный ареал Рекомендуем Примечание
Чистый поток L/(m²·h) LMH 12‑20 15‑17 Для погружённого MBR поток рассчитывается с помощью обратного промыва, релаксации и преобразования времени простоя
Трансмембранное давление kPa 5‑30 <25 Внимание: >35 кПа; Сигнал тревоги: >45-50 кПа; Повышение ТМП означает сильное загрязнение мембраны
Размер пор мембраны Мкм 0.03‑0.2 0.1 PVDF-полая волокна / плоская мембрана (микрофильтрация, MF)
Скорость потока воздуха с мембранной очисткой Nm³/(h·m²-мембрана) 0.2‑0.5 0.3 Очистка мембранных модулей: самое высокое энергопотребление в системе MBR
Цикл всасывания Мин 8‑12 10 Всасывание 8–9 мин + Релаксация 1–2 мин (без всасывания, непрерывное аэрированное очищение)
Обратный поток ‑ 1-2 раза в день 1-2 раза в день Водяной обратный поток; Химикат-на-месте (CIP): раз в 3-6 месяцев
Предпросмотр мм 1‑3 ≤2 мм Предварительное лечение требуется до MBR, чтобы предотвратить царапание мембранных нитей волосами и волокнистыми материалами

Параметры качества воды (муниципальные сточные воды: влитые и сточные воды)

Предмет Подразделение Типичный влиятельный Типичные стоки MBR
CODcr mg/l 250‑500 ≤30-50
BOD₅ mg/l 120‑250 ≤5-10
SS mg/l 150‑250 <5
NH₃-N mg/l 25‑45 ≤1-5
TN mg/l 35‑55 ≤10-15
TP mg/l 3‑6 ≤0,3-1,0
Мутность NTU ‑ <0,5, Общий 0,1-0,3

 

Часто задаваемые вопросы

Что такое MBR?

MBR расшифровывается как мембранный биореактор. Он сочетает в себе биологическую обработку активированного осадка с мембранной фильтрацией, заменяя традиционный вторичный резервуар для осадкоотложения

Какие типы мембран доступны для MBR?

PVDF-полая волоконная мембрана или плоский лист мембраны (микрофильтрация, MF), подводная установка

Что вызывает загрязнение мембраны?

Взвешенные твердые вещества, коллоиды, внеклеточные полимерные вещества, волосы и волокнистые остатки. Волосы/волокна необходимо удалять с помощью предварительной фильтрации вверх по течению MBR, чтобы предотвратить царапание нитей мембраны.

Что такое ТМП? Какие установлены точки предупреждения и тревоги?

TMP означает трансмембранное давление, отражающее уровень загрязнения мембраны. Предупреждение>35 кПа; Сигнал тревоги>45–50 кПа. Повышение ТМП указывает на усиление загрязнения мембраны

Каков стандартный цикл всасывания для погружённого MBR?

Всасывание 8–9 мин + Релаксация 1–2 минуты (всасывание остановлено, непрерывное аэрационное очищение).

Какой рекомендуемый дизайн флюса?

Тип погружения, рассчитанный с учётом обратного промыва, релаксации и преобразования времени простоя. Не бегайте в долгосрочной перспективе выше 20 LMH; Высокий поток ускоряет загрязнение мембран

Какие методы очистки мембраны существуют?

Регулярная обратная промывка; Химическая чистка на месте (CIP) проводится раз в 3–6 месяцев

Какой предмет потребляет больше всего энергии в системе MBR?

Очистка мембранных модулей (мембранная аэрация)

В чём разница между аэробным и аноксическим баком?

- Аэробный баллон: DO 2~4 мг/л, для деградации BOD/COD, нитрификации и поглощения фосфора. - Аноксический бак: DO

Какие ключевые параметры процесса следует предоставить для проектирования MBR?

Тип сточных вод, параметры качества впадающей и сточной воды, HRT, SRT (рассчитано по SRT), MLSS, DO в аэробном резервуаре, мембранный поток, настройка TMP.

Расследование MBR

Отправьте свои требования

Чем больше таких заявок в начале, тем точнее будет первая цитата.
  • Местоположение проекта (Страна/Город) —
  • Применение: тип сточных вод — Бытовые сточные воды / промышленные сточные воды
  • Вместимость по обработке — ____ м³/день или ___ м³/ч
  • Режим работы — 24-часовая непрерывная / прерывистая работа
  • Тип установки — Зарытый / Над землёй / Контейнер
  • Влиятельное качество — - CODcr: ____ мг/л - BOD5: ____ мг/л - SS Взвешенные вещества: ____ мг/л - NH3-N Аммиачный азот: ____ мг/л - TP Общий фосфор: ____ мг/л - pH: ____ - Температура: ____ °C - Специальные загрязнители: масло / тяжёлый металл / цвет и др.
  • Стандарт сброса сточных вод — - Стандарт необходимого сброса - Требуемые индексы стоков COD____, BOD____, SS____, NH3-N____, TP____, pH____ - Назначение сточных вод: Сброс в реку / Повторное использование (орошение, промывка)
  • Предпочтения по процессу — A/O/ A²O / MBR / SBR
  • Вариант с мембраной? — MBR / PVDF полое волокно
  • Автоматизация — Механическая / полуавтоматическая / полностью автоматическая PLC+HMI
  • Требование контроля запаха —
  • Требования к материалам: — Углеродистая сталь / SS304 / SS316
  • Порт назначения и срок доставки —

WhatsApp +86 136 9173 6867 · +86 138 2520 5960

Запрос MBR (мембранный биореактор) очистка сточных вод

YouTube