《水处理MBR膜组器应用设计指南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水处理MBR膜组器应用设计指南.docx(11页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、水处理MBR膜组器应用设计指南目录?进水条件21. 1.重金属21.2. 油分21.3. 消泡剂21.4. PH21.5. 温度2?预处理22. 1.注意事项:33. 膜池内的模组器布置33.2. 膜池的总体布置33. 2.膜池廊道布置33. 2.1,水力循环设计34. 2.2.平面布局4?活性污泥条件55. 1.M1SS浓度54. 2.混合液滤纸过滤性54. 3.污泥泥龄(SRT)5?主要配套设备64.1. 膜抽吸泵的选用65. 2.鼓风机6?注意事项:6?曝气方式及风量66. 1.曝气方式66. 2.膜曝气风量的设计77. 3.说明:8?化学清洗系统88. 1.维护性清洗(QP)87.1.
2、1.在线碱药洗87.1.2.在线酸药洗(酸CIP)97.2.离线化学清洗108.注意事项:IO进水条件MBR膜组器主要用于以MBR技术为核心的城市污水、生活污水和类似的有机废水处理。当用于处理工业废水时,要注意调查分析进水来源状况,特别注意是否含有对膜产生危害的物质。当工业废水中含有微生物难以降解的高分子物质时,应考虑减小进水负荷,或采用其他预处理措施。以下为部分重要的原水进水条件。1. 1.重金属针对重金属含量超标的工业废水,采用适宜的前处理方法处理后,可直接使用本产品。1.2. 油分一般情况下,油脂成分容易堵塞膜孔,因此原水最好不要含有过多油脂成分。当原水的n-Hex值(正己烷提取物质)超
3、过50mg1时,需要采用除油预处理措施。对进水中油分要求如下:(1)总植物油50mg1以下。(2)矿物油3mg1以下。1.3. 消泡剂膜清洗过程一般采用NaCIo作为清洗剂,清洗后,由于NaeIO的作用,膜池内污泥可能起泡,此时可能需加入消泡剂进行消泡。建议使用高级乙醇系列消泡剂,勿使用硅胶系列消泡剂,以免被吸附到膜表面,引起不可逆的膜污染。1.4. PH与传统活性污泥法相似,MBR工艺最佳的运行酸碱条件pH69,超出此范围易造成活性污泥的死亡。1. 5.温度进水温度要求与普通活性污泥法相似。温度低于IOC时,需考虑温度降低对膜通量的影响。预处理为了确保膜的安全稳定运行,建议进水采用1Omm以
4、下网状格栅进行预处理,以减少纤维状物质进入膜池,避免膜丝受到损害。1)处理市政和生活污水时,请一定要用细孔格栅对原水进行预处理。2)处理工业废水时,当含有固体物质和纤维状物质时,一定要设置细孔格栅对原水进行预处理。同时,需要根据原水的性状,对原水进行中和或絮凝沉淀等预处理。2. 1.注意事项:MBR系统需执行严格的预处理要求,不采用1.0mm及以下超细格栅,会加速膜元件污染并增加离线清洗频率,严重时会明显降低膜元件寿命。对于大型污水处理厂,建议超细格栅后,增加曝气沉砂池,减少进入膜池中的大粒径颗粒、毛发、纤维等物质,这点对MBR系统长期稳定运行至关重要。3.膜池内的模组器布置3.1膜池的总体布
5、置1)建议膜池分廊道设计,单个廊道布置膜组器数量不宜超过10个。2)建议每个廊道独立设置出水系统。3)每个廊道可以控制进出水,可以独立运行。4)当污水厂的处理规模较大时,建议设计专用化学清洗药液池和检查工作平台以及膜离线冲洗设施。5)膜池上方设计相应的组器吊装设备,便于对膜组器安装和检查。3. 2.膜池廊道布置3.2. 1水力循环设计MBR膜组器结构布置合理,设计有导流挡板以促进组器内循环水流的形成。在MBR工艺中,利用曝气带动水流上升,并使组器内外水流快速交换形成旋回流。同时曝气管中供给的空气吹向膜丝,对膜丝表面进行切向吹扫,使膜丝摆动,实现膜清洗过程,膜池内水利循环下图所示。膜组器底部为曝
6、气系统,在膜组器内部均匀产生大气泡,带动膜池混合液上升,形成由空气气泡和混合液组成的混合气水流,对膜丝表面产生切向冲刷作用,同时膜丝随气水流产生摆动,消除浓差极化和防止污泥吸附。为了促进这种水力循环的形成,膜组器的布置必须考虑组器之间的间距,使膜组器外的混合液足以向下流动。3. 2.2.平面布局尽可能确保膜组器单元四周有足够的空间。J-11c进入廊道时应进行廊道配水设计,保证进入各廊道水量、水质均匀,每个廊道应配有进出水闸门或控制阀门,可独立对廊道进行控制,每个廊道设有排泥出口,可独立进行排泥。4环保工.?.活性污泥条件4. 1.M1SS浓度建议膜池内混合液M1SS浓度维持5000IOooOm
7、g/1。与通常的沉淀法不同,MBR技术是用膜来进行固液分离,M1SS能够保持高浓度。建议根据进水水质情况,控制M1SS浓度在5000IoOoomg/1的范围内运转。上限为15000mg1,超过时,跨膜压差有时会急剧上升。由于原水的性状不同,当M1SS浓度超过12000mg1时,跨膜压差有时也会上升。M1SS浓度的下限为3000mg1,低于该值时,跨膜压差有时会急剧上升。4. 2.混合液滤纸过滤性混合液滤纸过滤性是指:50m1的膜池污泥混合液在15C时经中速定量滤纸件8cm)过滤5min后得到的滤液体积。混合液滤纸过滤性应大于15m1。4. 3.污泥泥龄(SRT)控制污泥泥龄时,需要综合考虑进出
8、水水质情况、活性污泥性状和除磷要求等多方面因素,建议维持在1530天之间。?.主要配套设备5.1.膜抽吸泵的选用1)通常使用离心泵,小型水厂采用自吸式泵。2)在过滤泵的排出侧设置恒定流量控制阀,大型工程建议采用变频控制流量,采用过滤泵进行定流量过滤。3)间歇抽吸的设定:为保证膜组器稳定运行,务必按照以下间隔进行间歇抽吸运转:抽吸时间7min以内停止时间Imin以上。若不设停止时间连续抽吸,膜表面会堆积污泥的凝聚体和微粒子,并加快跨膜压差的上升。一般抽吸时间设定为7min,停止时间为Imin。停止时间定为Imin以下时,在停止时间内,由于不能充分解除膜组件内部的负压,降低清洗效果,加快跨膜压差上
9、升。5. 2.鼓风机1)应考虑采用可靠,风量满足设计要求的鼓风机,并安装备用设备,可选用常规的罗茨鼓风机或离心鼓风机。2)有关鼓风机及空气管路的设计参照国家有关规范。3)鼓风机停止时,必须停止膜过滤,否则跨膜压差会快速上升,这是因为在无曝气下过滤,容易引起污泥附集在膜表面而导致膜污染。对于自动停止过滤功能的系统,尤其在鼓风机的皮带脱落时,需要采取对策。?.3.注意事项:膜出水流量必须按设计流量进行控制;任何情况下,要曝气停止,必须先停止抽吸出水;?但曝气量不足时,必须降低膜出水量。?.曝气方式及风量6. 1.曝气方式1)曝气方式:高低强度交互曝气。2)控制原理:采用高低曝气强度相结合的方式,低
10、曝气强度是一个维持量,使膜组器的膜丝轻微抖动,有效地清除了膜丝表面松散的泥饼层;高强度曝气以膜丝的碰撞摩擦机理为主导,有效地清除了膜表面上粘性较大的凝胶层。确定了最佳高低曝气强度比,并根据压力上升速度的大小,自动计算高强度曝气历时长短与高低曝气交互周期。高曝气强度大、曝气的历时短,低曝气强度小、曝气历时长,二者综合,平均曝气强度小于恒流量曝气强度,不但降低了运行能耗,而且有效控制了膜污染。3)控制方式:组器间循环高低脉冲,或廊道间循环高低脉冲。4)控制参数:低曝气强度55100Nm3(m2h);高曝气强度180220Nn?/(m2h),即不宜超出正常曝气强度过多,高/低曝气时间比例315%。5
11、)选择变频风机,方便调整控制参数,实现节能降耗。6.2.膜曝气风量的设计MBR膜组器所需的风量依据膜组器的截面积和曝气强度进行计算:膜组器曝气的所需风量(Q)=曝气强度(K)*膜组器的(投影)截面积(As)。1)曝气强度K为平均曝气强度;对于普通生活污水和市政污水,推荐曝气轻度K选60110Nm3(m2h);曝气强度与设计运行状态下的M1SS有直接关系。M1SS越高,曝气强度越大,最高可以选用150Nm3(m2h)如果出现污泥形状恶化、水温较低等情况,有时甚至需要200Nm3/(n?h)的曝气强度。2)膜组器的(投影)截面积(AS)膜组器的(投影)截面积(AS)是以膜组器(内壁范围内)平均垂直
12、投影面积,以m?为单位。As=a(m)b(m)As=a(m)b(n)6. 3.说明:D工程设计时,需计算出该空气量和生物处理所必需的空气量,并进行比较,以数值较大的空气量值为基础设计。但是实际运转时,需要确认活性污泥的Do值和水力循环流的状况,适当调整空气量。2)处理工业废水时,由于生物处理所需的空气量较大,此时应按擦洗所需的空气量设计曝气强度,剩余的空气量应尽可能在不妨碍水力循环流的场所曝气。尤其是原水B0D5较高的情况下,有时需要在膜池以外另设曝气池。?.化学清洗系统为了确保膜组器长期的稳定运转,在运行过程中需要进行在线和离线化学清洗。7. 1.维护性清洗(CIP7. 1.1.在线碱药洗系
13、统需要配有完善的碱清洗系统,当系统TMP(跨膜压差)达到工艺设定的上限或达到设定的清洗周期时,系统停止水过滤运行,进行全范围的碱清洗。可由P1C控制自动完成。1 .具体步骤如下:进行在线清洗前,首先停止抽吸泵停止过滤,并关闭吸引水管上的阀门;膜池放空至一定液位;停止曝气。打开药液注入管,注入药液;药液分三次加入,每次加入药量的三分之一,加入方式:第一次加药5min,静止5min;之后进行第二次加药,加药5min,静止5min;再进行第三次加药,加药5min;药液全部加入后需要静止6090min.在水温较低的地区,应考虑适当加热清洗溶液,提高温度,可提高清洗效果(建议清洗温度2035)。接触完毕
14、后,鼓风机开启,空曝气30min0以上操作结束后,打开吸引管,运转抽吸泵,半通量运行30min后,再次开始正常运转。2 .在线碱清洗技术参数如下:使用的药液量为:2-41m2膜总表面积+配管内部容量;碱洗频率:每周一次;碱洗每次历时:12015Omin;膜池碱洗排序:同一时间只有一个产水干管的膜组在清洗;使用的药品:次氯酸钠NaC1O溶液,有效氯浓度为5003000mg1;小洗:低浓度药液清洗1周进行一次:5001500mg1的次氯酸钠水溶液;大洗:高浓度逆通药液清洗1月进行一次:20003000mg1的次氯酸钠水溶液。7.1.2.在线酸药洗(酸C1P)系统配有完善的酸CIP清洗系统,当系统T
15、MP(过膜压力)达到工艺设定的上限或达到设定的清洗周期时,系统停止水过滤运行,进行全范围的酸CIP。酸QP可由P1C控制自动完成。1)具体步骤如下:进行在线清洗前,首先停止对应膜廊道抽吸泵停止过滤,并关闭吸引水管上的阀门;膜池放空至一定液位;停止曝气;打开药液注入管,注入药液。药液分三次加入,每次加入药量的三分之一,加入方式:第一次加药5min,静止5min;之后进行第二次加药,加药5min,静止5min;再进行第三次加药,加药5min;药液全部加入后需要静止6090min0在水温较低的地区,应考虑适当加热清洗溶液,提高温度,可提高清洗效果;接触完毕后,鼓风机开启或打开供风干管,空曝气30min;以上操作结束后,打开吸引管,运转抽吸泵,半通量工作30min后,再次开始正常运转。2)酸CIP技术参数如下:使用的药液量为:21n?膜总表面积+配管内部容量;酸CIP频率:一般612个月一次(具体视膜污染频率情况而定