*曹 寅
(湖南源翊環(huán)保科技有限公司 湖南 410000)
現(xiàn)階段,污水、廢水等的處理多借助膜生物反應器進行,該技術把反應器以及膜分離等技術實現(xiàn)了深度結(jié)合,同時借助相應組件來清理廢水污泥,進而強化凈水質(zhì)量。因此,該反應技術適用較多類型污水處理,就環(huán)境工程來說可以對出水質(zhì)量進行有力保障,確保處理工作在實效性等方面的優(yōu)勢得以強化。下面便對該反應技術及其運用狀況加以分析。
就污水處理方面而言,膜生物反應多指憑借分離膜相應組件來構建生物單元同時加以組合。該類技術通常以生物處理以及二沉池等為基礎,相對于傳統(tǒng)手段,該類反應與污水處理更為契合,因而其實效性等較強。此反應以膜生物反應器為開展載體,同時對膜分離等進行結(jié)合。而其中膜技術又是以通透性為導向來篩分液體,確保物質(zhì)實現(xiàn)分離以及濃縮。過濾膜通常包括微、超以及納濾三種方式,微濾多應用于分離時顆粒較大情形,而超濾膜相應孔徑則較小,能夠?qū)σ合嘀邢鄳拇蠓肿右约邦w粒物質(zhì)等加以有效分離。污水處理多以超濾為基礎,納濾一般與海水淡化相關。
通常對于反應器來說其膜組件運行作用差異較大,因此以其運行作用為導向?qū)Ψ磻骷右苑诸惪蔀檩腿∧?、分離膜等。通常分離膜這一反應器在污水處理方面應用較多。但反應器分類還可憑借放置位置進行,進而分為一體式或者是分體式兩種,同時,反應器還可根據(jù)使用方式或者是氧需求量進行分類。
該措施應用需借助曝氣生物濾池,其可對此技術加以支持配合。此類技術組合性較強,濾池可以和氣浮工藝等實現(xiàn)有效結(jié)合,進而從源頭對污水中相應污染物數(shù)量進行降低。此外,該生物濾池可以借助洗滌劑以及膠體等諸多雜質(zhì)來治理污水,從而為污水處理提供方便。一般以往污水處理伴隨較大負荷,若憑借曝氣生物濾池這一處理方式,便可對處理負荷加以把控,并對因生物膜而引發(fā)的污染加以有效延緩。
近幾年對于膜生物來說,其反應裝置得以不斷改造,而動態(tài)化的內(nèi)循環(huán)反應也應運而生。該類反應器可借助微網(wǎng)材料進行生物膜的合理制作,從而對造價加以控制。同時,這種內(nèi)循環(huán)可對活性污泥實現(xiàn)充分運用,不論是過濾還是后續(xù)處理均可以進行循環(huán)利用。但處理時相應錯流速率可能降低,因此可以將曝氣裝置加以改進,將其向著豎向流動進行設置,從而防止短流等問題出現(xiàn)。
除上面兩種反應方式外,我們還可對處理方式加以合理組合。技術組合應以合理優(yōu)化為前提,可以將MBR以及EGSB技術加以密切結(jié)合,從而把握好組合技術相應優(yōu)勢。具體運用為:在污水先期處理方面,可借助EGSB裝置開展,從而對有機廢水等實現(xiàn)深度處理,確保處理實效得到保障。這是由于EGSB裝置能夠?qū)ξ鬯邢鄳狢OD實現(xiàn)高效去除。但諸如氨氮或者是懸浮物等則需要憑借以MBR為基礎的處理器進行輔助工作,從而對以往處理弊病進行彌補。
就污水處理層面而言,膜生物技術較為新穎,但它可有效地將沉淀物分離于水體之外。該技術不論是分離功能還是獨立性都較強,因此使用時不必進行沉淀池或者是過濾單元等的專門配置。同時,該反應技術可以對處理空間實現(xiàn)有效節(jié)約,而污泥沉降也可實現(xiàn)高效把控。污水處理還應對MLSS進行把控,尤其是污水濃度過大時,此處理狀態(tài)以及容積系統(tǒng)相應特征便可有效契合。
膜生物在系統(tǒng)性能方面也較為優(yōu)良,尤其是對于負荷能力來說其承受力較強,在工業(yè)污水方面其處理優(yōu)勢更為明顯。而生物機能也會因裝置環(huán)境良好得到高效提升。反應池中通常濃度較高,通常MLSS濃度可達10000MG/L,而有機廢水也會因其濃度得到有效清理,進而對其懸浮物實現(xiàn)深度分離,并對出水水質(zhì)進行有效改善,對污泥相應體積加以縮減,確保大分子得以高效降解,從而強化處理效果。
對于生物膜來說,其腔體內(nèi)部可以對廢水流速加以把控,使其轉(zhuǎn)為緩慢流動,進水以及出水槽可實現(xiàn)緊密連接。在其外側(cè)還可確保生物菌等得以順利流動,從而對微生物以及廢水實現(xiàn)深度分離,并確保分離效果與處理指標相契合。生物膜也可對硝化細菌等的不當流失加以組織,確保其于反應器內(nèi)時刻維持高濃度,為硝化效率做好保障。此外,該類反應器還可強化傳氧效率。于系統(tǒng)內(nèi)部進行生物膜的恰當設置并確保其通透性,借助其阻力低的特點,可與高壓污水實現(xiàn)完美契合。
雖然此類反應技術優(yōu)勢明顯,但其利用時間不多且處理環(huán)節(jié)仍存在諸多缺陷。尤其是在生物膜方面,其對顆粒物或者是有害元素有著較強吸附作用,若忽視清潔便會對處理效率產(chǎn)生阻礙。此外,生物膜還會因較多處理階段而受到污染,進而使其透水量等逐步降低。因此,技術員對其加以改進時,應對其可用期限密切關注。若生物膜遭受污染,但其諸如通水量等功能仍會保持,此類特點也不可忽視。而膜存在有堵塞問題時,便需要人員對其反應器加以監(jiān)測、維修。但對附著物加以清除通常十分繁瑣復雜,會對相應人力物力等產(chǎn)生影響,進而導致處理成本等不斷增大。
總之,對于污水處理而言膜生物反應技術顯得極為關鍵,其相應理論也愈加完善。諸如抗腐蝕或者是抗污染等相應材料也得以研發(fā),該技術正向處理高效、徹底方向推進。環(huán)境工程需要對此類原理進行深度研究,在現(xiàn)有生物濾池、內(nèi)循環(huán)以及組合式處理方式的基礎上,對新型方式進行探尋。此外,還應正視膜生物相應優(yōu)劣勢,使用時對其弊端進行正確認識,確保技術優(yōu)勢得以高效發(fā)揮,為污水處理夯實技術基礎,確保處理效果得到高效強化。
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