动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置制造方法及图纸

技术编号:6971231 阅读:248 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置,包括过滤池(1)、滤液收集装置(3)和检测滤液收集装置变化的检测装置(4),所述过滤池(1)近底部安装有粗网滤膜(2),所述粗网滤膜(2)将过滤池(1)分成处于粗网滤膜(2)上端的污泥悬浮液区(11)和处于粗网滤膜(2)下端的滤液区(12);所述滤液区滤液收集入滤液收集装置(3),其特征在于所述过滤池(1)外侧还设置有进行污泥培养的曝气池(5),所述曝气池(5)内污泥悬浮液连续输送入过滤池(1)的污泥悬浮液区(11)中。该装置对动态膜生物反应器(DMBR)中的粗网滤膜过滤和污染性能进行定量研究,具有操作简单、运行方便并且成本低等诸多优点。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种针对粗网滤膜的过滤阻力测试方法及装置,用于定量检测和评估动态膜生物反应器(DMBR)中粗网滤膜的过滤和污染特性,属于废水生物处理

技术介绍
膜生物反应器(MBR)已被广泛用于各类废水的处理,具有处理效果高、出水水质好、占地面积小等优点。然而,目前的微滤和超滤膜的价格普遍较高,并且由于不可避免存在膜污染,需要定期进行清洗和更换,从而增加了运行费用,在一定程度上限制了其大规模应用。近几年来,基于粗网材料应用的DMBR技术得到了迅速发展。DMBR区别于常规MBR之处主要在于采用较大孔径并且廉价的粗网材料(如钢丝网、尼龙、纱绢、无纺布等,孔径范围为10 200 μ m)和应用重力自流的低压过滤方式。这不仅大大节约了初期投资和运行成本,而且无需安装压力控制单元,从而简化了工艺。DMBR的过滤原理是液体在水头差驱动下通过粗网材料,而污泥被粗网材料截留下来并在其表面逐渐形成一层泥饼层,粗网材料与附着在其表面的生物膜泥饼层一起构成双层结构的粗网滤膜。由于泥饼层具有比粗网材料更细的内部孔隙结构,因此粗网滤膜的形成使更细小的物质也可以被有效截留,从而取得较好的过滤效果。另外,由于形成泥饼层的厚度和致密程度往往随着过滤时间的延长发生动态变化,因此这种粗网滤膜也被称为动态膜。DMBR的过滤作用主要是通过泥饼层实现,而粗网材料本身主要是作为泥饼层的支撑介质。尽管如此,不同粗网材料、工艺条件和污泥性质都会导致形成泥饼层厚度和形态结构的差异,从而影响粗网滤膜的过滤阻力。而污染阻力达到一定程度以后,跨膜压差(TMP)会迅速升高或膜通量快速减少,从而出现膜污染。可见,过滤阻力是衡量粗网滤膜过滤和抗污染性能的一个重要指标。如附图说明图1所示,为传统气压型滤膜过滤阻力测试装置(气压型过滤装置)的结构示意图,常用于传统的微滤或超滤膜(孔径< IOym)的过滤阻力的测试。该装置通过压力单元(通常为氮气罐9和气压计8)将滤膜14两端的TMP控制在一定水平;利用安装在过滤池 1内部的搅拌器13进行高速搅拌,使污泥悬浮并尽量避免污泥直接在膜表面沉积;液体在恒TMP下流过滤膜进入收集容器3,而固体颗粒被截留下来;收集容器放置在带有数据在线采集功能的电子天平41上,随滤液体积的变化其重量也发生相应变化;电子天平与电脑连接,将采集的数据实时传输给电脑42并进行数据处理(将质量换算为体积)和记录。通过检测某一时刻t的膜通量,即单位时间通过单位面积滤膜的液体的体积,就可以根据Darcy 方程计算出在t时刻膜的过滤阻力Rt n TMPλι =-rjJt其中,η为悬浮液粘度Jt为t时刻的膜通量。跨膜压差TMP(Trans-Membrane Pressure Drop)是膜设备运行参数,被定义为驱动水透过膜所需的压力,为进水压力和过滤压力的差值。孔径较小的膜所需的跨膜压差也较大,在水温较低、通量较高以及发生污染3时,跨膜压差也较高。以上是针对传统MBR中采用的微滤或超滤膜的过滤阻力测试方法及其装置。由于 DMBR中粗网滤膜的过滤方式和污染特性都显著不同于传统膜材料,常规的气压型过滤装置不能用于粗网滤膜过滤阻力的测试。而目前尚无专门针对粗网滤膜的过滤阻力测试方法及装置,本专利技术因此而来。
技术实现思路
本专利技术目的在于提供一种动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置,解决了现有技术中DMBR中粗网滤膜的过滤阻力难以测试的问题。为了解决现有技术中的这些问题,本专利技术提供的技术方案是一种动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置,包括过滤池、滤液收集装置和检测滤液收集装置变化的检测装置,所述过滤池近底部安装有粗网滤膜,所述粗网滤膜将过滤池分成处于粗网滤膜上端的污泥悬浮液区和处于粗网滤膜下端的滤液区;所述滤液区滤液收集入滤液收集装置,其特征在于所述过滤池外侧还设置有进行污泥培养的曝气池,所述曝气池内污泥悬浮液连续输送入过滤池的污泥悬浮液区中。优选的,所述曝气池内设置微孔曝气头,所述微孔曝气头设置在曝气池底部,且通过气体输送管路与气泵连接;所述气泵经气体输送管路向曝气池内输送气体进行曝气培养。优选的,所述曝气池与过滤池间设置蠕动泵,曝气池内污泥悬浮液经蠕动泵泵入过滤池的污泥悬浮液区。优选的,所述过滤池为开口容器,所述过滤池的污泥悬浮液区内设置搅拌器。优选的,所述过滤池的污泥悬浮液区外侧固定高度设置溢流装置,所述溢流装置通过液体输送管路与曝气池连接;当污泥悬浮液区液面高出固定高度时,污泥悬浮液区内污泥悬浮液流入溢流装置,经液体输送管路流入曝气池。优选的,所述滤液收集装置与过滤池间设置高度可调节的滤液中转装置,所述滤液中转装置与过滤池的滤液区连通,并通过液体输送管路流入滤液收集装置。优选的,所述滤液中转装置为可升降的溢流槽,当滤液中转装置内滤液高于溢流槽口水平时,滤液中转装置内滤液经液体输送管路流入滤液收集装置。优选的,所述检测装置包括设置在滤液收集装置下端支撑滤液收集装置的电子天平,所述电子天平与计算机连接将滤液变化传输给计算机。本专利技术还提供了一种动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试方法,其特征在于所述方法包括以下步骤(1)构建权利要求1所述的动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置;(2)在曝气池中加入污泥悬浮液,并进行曝气培养控制污泥悬浮液粘度;通过蠕动泵将污泥悬浮液泵入过滤池内开始进行测试,通过检测装置监测TMP值、过滤阻力。 本专利技术针对DMBR中粗网滤膜的过滤特点,对传统微滤/超滤膜过滤装置进行了一 系列改进,能有效应用于粗网滤膜过滤阻力的测试和污染特性的研究和测试。本专利技术提供了一种测试粗网滤膜过滤阻力的方法及其装置,为DMBR工艺条件的优化和新型滤网材料的研发提供一种有效的定量检测与研究技术。针对粗网滤膜采用水头压差驱动的低压过滤方式,以及稳态泥饼层形成所需时间较长等特点,本专利技术进行新的粗网滤膜过滤阻力测试方法以及测试装置的原理在于在传统的过滤装置中,往往经过约0. 5-1小时即可达到过滤阻力的平衡状态,而粗网滤膜的泥饼层形成并达到过滤平衡状态往往需要1个小时以上。由于污泥性质会显著影响粗网滤膜的过滤性能,因此为了保证在较长测试期间内污泥性质维持恒定并且保持较高的污泥活性,在过滤池前面设置一个曝气池,内设微孔曝气头,通过气泵持续供气;污泥在曝气池内培养,并通过蠕动泵连续泵入过滤池中,而过滤后收集容器内的液体也定期返回到曝气池内,以确保曝气池内污泥浓度和水质状态基本维持不变。本专利技术装置与传统的气压型过滤装置采用专用的气压单元提供过滤驱动力相比, 本方法中无需设置任何气压单元,因此显著降低了能耗并简化了工艺设备。本专利技术采用水头压差驱动的低压过滤方式。在过滤池上部一侧的固定位置设置一个溢流装置,使污泥混合液不断流回曝气池,从而使过滤池的液面高度保持不变。在过滤池的另一侧设置一个可移动式的滤液中转装置,与过滤池底部的滤液区连通,并且滤液中转装置也通过溢流的方式将液位控制在一定的高度。由于在粗网滤膜的两端存在液位差,因此驱动液体不断通过粗网滤膜进入滤液中转装置,进而通过溢流排入滤液收集容器。通过调整滤液中转装置的高度,可以改变粗网滤膜两端液体的液位差,从而达到调整TMP的目的。滤液收集容器下方的电子天平连续记录滤液质量的变化,并实时传输到电脑本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种动态膜生物反应器粗网滤膜过滤阻力测试装置,包括过滤池(1)、滤液收集装置(3)和检测滤液收集装置变化的检测装置(4),所述过滤池(1)近底部安装有粗网滤膜(2),所述粗网滤膜(2)将过滤池(1)分成处于粗网滤膜(2)上端的污泥悬浮液区(11)和处于粗网滤膜(2)下端的滤液区(12);所述滤液区滤液收集入滤液收集装置(3),其特征在于所述过滤池(1)外侧还设置有进行污泥培养的曝气池(5),所述曝气池(5)内污泥悬浮液连续输送入过滤池(1)的污泥悬浮液区(11)中。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李文卫王允坤俞汉青
申请(专利权)人:中国科学技术大学苏州研究院
类型:实用新型
国别省市:32

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