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在这一时期,尽管各国学者对MBR工艺做了大量的研究工作,并获得了一定的研究成果,但是由于当时膜组件的种类很少,制膜工艺也不是十分成熟 威海中空纤维膜,膜的寿命通常很短,这就限制了MBR工艺长期稳定的运行,从而也就限制了MBR技术在实际工程中的推广应用。
进入20世纪80年代以后,随着材料科学的发展与制膜水平的提高,推动了膜生物反应器技术的向前发展,MBR工艺也随之得到*发展。日本研究者根据本国国土狭小!地**的特点对MBR技术进行了大力开发和研究,并在MBR技术的研究和开发上走在了** 威海中空纤维膜供应,使MBR技术开始走向实际应用。
20世纪90年代以后,MBR技术得到了较为迅猛的发展,人们对MBR在生活污水处理!工业废水处理!饮用水处理等方面的应用都进行了研究,MBR已经进入实际应用阶段,并得到了快速的推广。
20世纪的较后几年,人们围绕着膜生物反应器的关键问题进行了较多的研究,并取得了一些成果。有关膜生物反应器的研究从实验室小试!中试规模走向了生产性试验,应用MBR的中、小型污水处理厂也逐渐见诸报道。1998年初,欧洲**座应用一体式膜生物反应器的生活污水处理厂在英国的Porlock建成运行,成为英国膜生物反应器技术的里程碑。
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MBR用于污水处理,与传统的污水处理方式相比,具有以下的优点:
◆高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现污水的资源化。
◆膜的高效截留作用,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和污泥龄的完全分离,生化处理效果变得更加稳定。
◆由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一 中空纤维膜,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。
◆利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高,通过运行方式的改变亦可有脱氮和除磷功能。
◆由于泥龄可以非常长 枣庄中空纤维膜,从而大大提高难降解**物的降解效率。
◆反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量较低。
◆系统实现全自动控制,操作管理方便。