在膜生物反应器中使用有限通风互换的上层膜污染控制
Runzhang Zuo1, Canhui Song2, Dajun Ren3
1College of Resource and Environmental Engineering, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, China; School of Environmental Science and Engineering, Low-Carbon Water Environment Technology Center (HUST-SUKE), and Hubei Key Laboratory of Multi-media Pollution Cooperative Control in Yangtze Basin, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
有限通风互换 (RecLA) 显著提高了膜生物反应器 (MBR) 的性能. 这一策略通过优化水力动力学和污染物特性以更好地控制膜污染,提高了营养物质的去除,并延长了过时间.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 水处理技术水处理技术
背景情况:
- 膜污染控制对于广泛采用膜生物反应器 (MBR) 来说至关重要.
- 需要创新策略来减少能源消耗和加强污染控制.
研究的目的:
- 为了比较空气,互换和互换与有限空气 (RecLA) 策略相结合的有效性,用于MBR系统中的膜污染控制.
- 调查这些策略对长期营养去除效率和过性能的影响.
主要方法:
- 长期研究三种膜污染控制策略:空气,互换和RecLA.
- 性能评估,包括和去除效率.
- 过时间的分析,蛋糕层厚度,污染物水友性和微生物群体组成.
- 粒子图像速度测量 (PIV) 用于分析膜表面附近的水力动力学条件.
主要成果:
- 在和的去除方面,互惠和RecLA显著优于常规通风.
- 过时间从4天 (透气) 延长到21.5天 (互换) 和26.7天 (RecLA).
- RecLA有效地降低了蛋糕层厚度,增加了污染物水性,并减少了细菌的丰富性.
结论:
- 在MBR中,RecLA策略通过改善水力动力学条件和改变污染物特性,为MBR提供了卓越的膜污染控制.
- RecLA 提出了一种创新和有效的解决方案,以提高 MBR 应用和效率.
- 优化的水力动力学和污染物修饰是成功缓解膜污染的关键.
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