MABR膜基本参数
  • 品牌
  • 滤盾膜
  • 型号
  • LEDON-MABR
  • 类型
  • 中空纤维帘式(透气膜)
  • 装填方法
  • 规整填料
  • 填料材料
  • 塑料
  • 比表面积
  • 5000㎡/m³
  • 空隙率
  • ≥45%
  • 厂家
  • 江苏滤盾膜科技有限公司
MABR膜企业商机

MABR膜(Membrane Aerated Biofilm Reactor),即生长型MABR生物膜系统,在处理废水方面具有很强的处理能力。其原理是通过气体强制通入膜模组中心空氧分离区,使嫌氧和好氧装置共存,在膜上形成生物膜进行废水净化。从原理上来看,MABR膜的独特之处在于其装置中心空氧分离区,该设计可以增强氧气传递效率,将氧气输送到膜上微生物附着层,提高了废水的净化效率。与传统的微孔曝气技术相比,MABR膜反应器中的氧气利用率相较之下也更高,更加节能。MABR膜具有高氧化还原电位,可有效去除有机物和氨氮。绍兴MABR膜厂家

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MABR膜技术具有以下优点:能耗低、效率高,氧传递效率比微孔曝气高3-4倍,氧利用率60%以上;污染物去除效率高,活性污泥系统与生长型MABR生物膜系统相辅相成,单一反应器内实现硝化反硝化同步进行,污染物去除效率高;使用寿命长,强度膜材料制造的中空纤维膜柔韧性好,组件使用寿命长;安装简单、维护频率低,MABR膜组件为模块化设计、安装简单、施工期短,正常运行后无需反冲洗等操作,一次安装,长期使用;占地少,可以在现有的生化池内实现污染物的更高去除率或者无需新建生化池实现处理水量的扩容。武汉MABR膜选购这种创新的MABR膜技术为河道水环境治理开辟了新的路径。

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MABR膜技术在农村地区的应用可以分为两个方面:一是在农村生活污水处理方面的应用,二是在农村畜禽养殖污水处理方面的应用。在农村生活污水处理方面,MABR膜技术可以有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,使污水达到国家排放标准。同时,MABR膜技术具有高效、节能、环保等优点,可以有效地解决农村地区污水处理设施少、运行成本高等问题。在实际应用中,MABR膜技术已经被广泛应用于农村地区的生活污水处理中,取得了良好的效果。

【江苏滤盾膜 MABR膜技术原理】在MABR(EHBR膜)工艺的生物膜中,氧气和水中有机物、营养物质是对向传质的,所以MABR的生物膜实际是一个硝化生物膜,即异养菌和自养菌不会产生排异,这样比较容易在整个生物膜界面上更好地进行硝化,而在外面混合液中进行反硝化,实现同步硝化反硝化。这与传统的生物膜工艺是完全不同的:左边传统生物膜介质上面长生物膜,氧气和水中有机物和营养物质从 外进入到生物膜,从而存在异养菌和自养菌竞争的问题,整个生物膜单元是好氧环境,仍属于硝化区。MABR膜的广泛应用正在推动河道水质管理进入一个新的时代。

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水温对MBBR法的影响:在影响微生物生理活动的各项因素中,温度的作用非常重要。温度适宜,能够促进、强化微生物的生理活动;温度不适宜,能够减弱甚至破坏微生物的生理活动。温度不适宜还能够导致微生物形态和生理特性的改变,甚至可能使微生物死亡。而微生物的至适温度是指在这一温度条件下,微生物的生理活动强劲、旺盛,表现在增殖方面则是裂殖速度快、世代时间短。MBBR法主要是通过生物膜中各种类型微生物的新陈代谢来达到对污水中有机污染物的降解,所以生物膜生长的好坏将直接关系到废水处理的效果结果,尤其对于硝化菌、反硝化菌而言,它们的生长周期长,且对环境的变化非常敏感,硝化菌的适宜温度是20℃-30℃,反硝化菌的适宜温度是20℃-40℃,温度低于15℃时,这两类细菌的活性均降低,5~C是完全停止,所以温度的变化将直接影响这类细菌的生长。相关实验结果表明,氨氮填料表面负荷的变化基本与水温的变化趋势一致。水温低时填料表面负荷低,水温高时填料表面负荷约达到水温低时的15倍。由此可见,硝化细菌受温度影响大,低温条件下活性较弱。应用MABR膜不仅可以净化河道水,还能节约大量的治理成本。湖北EHBR膜MABR膜多少钱

MABR膜的通气孔设计合理,可提高氧气传递效率。绍兴MABR膜厂家

水温对MBBR法的影响:在影响微生物生理活动的各项因素中,温度的作用非常重要。温度适宜,能够促进、强化微生物的生理活动;温度不适宜,能够减弱甚至破坏微生物的生理活动。温度不适宜还能够导致微生物形态和生理特性的改变,甚至可能使微生物死亡。而微生物的至适温度是指在这一温度条件下,微生物的生理活动强劲、旺盛,表现在增殖方面则是裂殖速度快、世代时间短。MBBR法主要是通过生物膜中各种类型微生物的新陈代谢来达到对污水中有机污染物的降解,所以生物膜生长的好坏将直接关系到废水处理的效果结果,尤其对于硝化菌、反硝化菌而言,它们的生长周期长,且对环境的变化非常敏感,硝化菌的适宜温度是20℃-30℃,反硝化菌的适宜温度是20℃-40℃,温度低于15℃时,这两类细菌的活性均降低,5~C是完全停止,所以温度的变化将直接影响这类细菌的生长。相关实验结果表明,氨氮填料表面负荷的变化基本与水温的变化趋势一致。水温低时填料表面负荷低,水温高时填料表面负荷约达到水温低时的15倍。由此可见,硝化细菌受温度影响大,低温条件下活性较弱。绍兴MABR膜厂家

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