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3.剩余污泥产量少
该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。
4.可去除氨氮及难降解有机物
由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。
5.操作管理方便,易于实现自动控制
该工艺实现了水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。
6.易于从传统工艺进行改造
该工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元,在城市二级污水处理厂出水深度处理(从而实现城市污水的大量回用)等领域有着广阔的应用前景。
MBR也存在一些不足。主要表现在以下几个方面:
1.膜造价高,使膜生物反应器的基建投资高于传统污水处理工艺;
2.膜污染容易出现,给操作管理带来不便;
3.能耗高:首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力,其次是MBR池中MLSS浓度非常高,要保持足够的传氧速率,必须加大曝气强度,还有为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增大流速,冲刷膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高;
4.膜使用寿命有限:3-5年使用寿命,平均每年更换20%的膜片。
【用途】
•原有污水处理厂、自来水厂的升级、改造
•市政污水处理厂、自来水厂的新建
•高浓度有机废水的处理
•纯水生产预处理
•中水回用
【适用范围】
•市政污水
•医院废水
•洗涤废水
•工业废水
•食品、医疗废水
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