作者:李靖梅1,李秀芬1,堵國成2(1.江南大學環境生物技術研究室,江蘇無錫,214122;2.江南大學3-業生物技術教育部重點實驗室,江蘇無錫,214122)
0 前言 隨著膜生物反應器(Membrane Bioreactor,MBR)的不斷改進,其在印染廢水處理中的應用越來越多。厭氧/好氧反應器+膜分離工藝是目前較常采用的處理工藝,可極大地發揮厭氧區對色度和好氧區對COD的去除作用。印染廢水在進入膜分離系統之前得到預處理,不僅保證了出水水質,而且可進一步提高膜分離系統的分離效果,延長膜的使用壽命,減少固定投資。 水力停留時間(Hydraulic Retention Time,HRl、)是污水生物處理系統的一個重要參數,不僅直接影響系統的污染物處理效果,而且決定了生物反應器的規模,進而影響到處理工程的基建投資。HRT過短,水力負荷及有機負荷過大,影響反應器的運行穩定性和高效性;HRT過長.反應器處理能力過剩,影響污水處理效率。在保證出水水質的前提下,適當的HRT具有重要的工程應用價值。 本試驗采用A/O型序批式MBR工藝處理某印染廠的模擬生產廢水,在MBR反應器前增加水解酸化即兼氧處理單元(A段),以序批式為運行方式,考察MBR工藝中HRT對污染物的去除效果、污泥性質及膜通量的影響,以指導工程實踐。
1 試驗方法1.1裝置與流程
圖1 A/O型序批式MBR工藝流程示意 1-配水池;2-蠕動泵;3-A池;4-攪拌裝置;5-MBR或O池;6-膜組件;7-真空泵;8-曝氣泵;9-曝氣管 如圖1所示,配水池中的印染廢水先經蠕動泵打人A段,進行水解酸化,出水則泵入序批式MBR反應器中(即0段),經由真空泵抽吸出水。A段的有效容積為40 L,內設攪拌裝置。O段的有效容積為60 L,內設曝氣管和膜組件(膜組件為聚丙烯中空纖維微濾膜,膜面積2 m2,膜孔徑0.2μm,由杭州凱潔膜分離技
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