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用途由膜微孔而定,孔径为3.0~8.0μm者,可用于过滤溶剂、试剂、润滑油及检测液中的微粒子和细胞,除去淡水中的小球藻和蓝色藻类等;孔径为0.8~1.0μm者,可用于除去液体中的酵母和霉类,用于---的去除、酵母和霉类的定量检测等;孔径为0.4~0.6μm者,可用于一般过滤、---的过滤捕集、微粒子和---的定量测定、空气中石棉纤维的捕集;孔径在0.2μm者,可完全捕集过滤---,进行---的定量测定及血浆的交换分离;孔径在0. 08~0.10μm者,可过滤---和作为超纯水的终端过滤;孔径在0.03~0.05μm者,可用于---、---和蛋白质的过滤 。
膜- 生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜 - 生物反应器实际上是三类反应器的总称: 曝气膜 - 生物反应器(aeration membrane bioreactor, ambr) ; 萃取膜 - 生物反应器( extractivemembrane bioreactor, embr ); 固液分离型膜 - 生物反应器( solid/liquid separationmembrane bioreactor, slsmbr, 简称 mbr )。
1967年采用 mbr 工艺的废水处理厂由美国的 dorr-oliver 公司建成,这个处理厂处理 14m 3 /d 废水。 1977年,一套污水回用系统在日本的一幢高层建筑中得到实际应用。 1980 年,日本建成了两座处理能力分别为 10m 3 /d 和 50m 3 /d的 mbr 处理厂。 90 年代初期,日本就有 39 座这样的厂在运行,处理能力可达 500m 3 /d ,并且有 100 多处的高楼采用mbr 将污水处理后回用于中水道。 1997 年,英国 wessex 公司在英国 porlock 建立了mbr系统,日处理量达 2 , 000 m 3 , 1999 年又在 dorset 的 swanage 建成了 13 , 000m 3 /d 的mbr 工厂 [14] 。1998 年 5 月,清华大学进行的一体式膜 - 生物反应器中试系统通过了鉴定。 2000年初,清华大学在北京市海淀乡医院建起了一套实用的 mbr 系统,帘式中空膜加工价,用以处理医院废水,该工程于 2000 年 6 月建成并投入使用,目前运转正常。2000 年 9 月,天津大学杨造燕及其---的科研小组在天津新技术产业园区普辰大厦建成了一个 mbr 工程,该系统日处理污水 25吨,处理后的污水全部用于卫生间的冲洗及绿地浇洒,占地面积为 10 平方米,处理每吨污水的能耗为 0.7kw · h
在膜生物反应器中,由于用膜组件代替传统活性污泥工艺中的二沉池,可以进行的固液分离,克服了传统活性污泥工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足,从而具有下列优点:
1)能地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质---,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化;且mbr工艺略去了二沉池,---减少占地面积。
2)由于膜的截留作用,可使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间(hrt)和污泥停留时间(srt)的完全分离,使运行控制灵活稳定。
3)膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高容积负荷,降低污泥负荷,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。
4)有利于增殖缓慢的微生物如硝化---的截留和生长,系统硝化效率得以提高。也可增长一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内,有利于难降解有机物降解效率的提高。
5)膜生物反应器易于实现自动控制,操作管理方便。
6)膜生物反应器可以滤除---、---等---,不需设消毒设备,不需加药,不需控制余氯,使管理和操作更为方便,并可节省加药消毒所带来的长期运行费用。
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