平板膜采用了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)作为支撑,具有出色的机械强度。在高污泥浓度的环境下,这种膜表现出优异的性能,对来水的预处理要求相对较低,并能够保持高流量的稳定运行。其简单的组装设计使其具有长寿命,并且易于拆卸、清洗和维护,特别是在膜污染的情况下。在实际应用中,通常会组合安装12片平板膜,这意味着在维护时只需替换或清洗受损的单片膜。此外,每两片膜之间的安装都保持一定的距离,这种设计有助于气液两相剪切力对膜表面进行有效冲刷,从而减轻膜污染。平板膜技术的污水处理效果稳定可靠,为企业的稳定发展提供了有力保障。杨浦区污水处理平板膜工艺
在离线清洗中空纤维膜时,需要将整个膜组件悬挂并放入清洗池中,使用化学药剂进行浸泡。相比之下,平板膜的清洗更加灵活,可以选择将整个膜组件悬挂清洗,也可以单独取出膜元件进行清洗。这种多样性解决了工程场地狭小、不便于悬挂的问题。此外,与中空纤维膜生物反应器相比,平板膜生物反应器的清洗周期更长,可达到3个月以上。如果工作压力一直保持在较低状态,甚至可以不进行清洗。而且,平板膜组件可以通过物理清洗方法,如低压水冲洗,来恢复膜通量,这对于中空纤维膜来说几乎是不可能的。青浦区上海斯纳普平板膜组器污水处理过程中,平板膜以其良好的抗污染性能,延长了使用寿命。
SINAP平板膜组器的化学清洗一般采用在线清洗方法,清洗周期取决于膜的污染程度。对于一般生活污水,建议的清洗周期为3至6个月,推荐用户每3个月进行一次维护性清洗。清洗液有两种选择:1)碱洗液,可以使用2000至5000mg/L次氯酸钠与1000mg/L氢氧化钠混合溶液,或者单独使用0.5%浓度的次氯酸钠溶液(这里的次氯酸钠溶液浓度指的是“有效氯”的含量);2)酸洗液,可以使用1000mg/L草酸溶液。当在线清洗针对Al或Fe类污染物时,清洗液的用量与上述相同。根据进水的水质差异,如果在碱洗后通量恢复不佳,可能需要考虑使用酸洗。需要注意的是,如果水体中含有大量的Ca2+,则尽量避免使用草酸,而应选择柠檬酸或盐酸等其他类型的酸。
在生化池和膜池设计中,平板膜MBR生物池和中空纤维膜系统在污泥浓度方面有明显差异。平板膜MBR生物池可以实现非常高的污泥浓度,而中空纤维膜系统则不适合处理高浓度的污泥。由于高浓度污泥可以减小生化池的体积,因此相比中空纤维膜系统,平板膜系统需要更小的生化池容积。平板膜在通量方面表现更好,这主要是因为平板膜的单位面积可以提供更多的空气擦洗量。较大的擦洗量可以有效地防止平板膜表面积聚污泥,从而降低通量的下降。擦洗量的差异也导致了平板膜和中空纤维膜在运行方式上的不同。平板膜在运行过程中不需要反洗,而中空纤维膜需要定期进行反洗。综上所述,平板膜MBR生物池和中空纤维膜系统在污泥浓度、生化池容积、通量和运行方式等方面存在明显的差异。平板膜MBR生物池可以实现更高的污泥浓度和通量,并且在运行过程中无需反洗,相比之下,中空纤维膜系统在这些方面表现较差。平板膜的高效分离性能,使得污水中的有害物质得以有效去除。
SINAP平板膜的清洗方式更加简便,而且清洗周期也相对较长。对于膜组件的清洗,有两种方法可供选择:在线清洗和离线清洗。对于中空纤维膜而言,在线清洗需要频繁进行,而且步骤较为繁琐。该过程需要使用剂量泵将预先配制的化学药剂加压注入膜丝内部进行清洗。相比之下,SINAP平板膜的在线清洗更加简便。清洗过程可以通过运行中的曝气系统和在线化学清洗来完成。平板膜生物反应器具有一种特性,即通过调节组件底部曝气系统的曝气量,可以高效地冲刷膜片表面。这种冲刷作用有助于防止在抽吸过程中污泥过度积聚在膜表面上,从而在运行过程中有效控制膜表面的污染。此外,平板膜组件的化学清洗(即在线清洗)也相对简单。只需将预先调配好的药剂从抽吸口回灌入膜片中,并浸泡一段时间即可完成清洗过程。污水处理中,平板膜技术的不断创新推动了行业的持续发展。静安区进口平板膜组器数量计算
平板膜技术的引进,提高了我司污水处理工艺的技术水平。杨浦区污水处理平板膜工艺
平板膜生物反应器相比中空纤维膜生物反应器具有以下优势:首先,平板膜的膜通量比中空纤维膜大,因此所需的膜面积较小。其次,平板膜中每个膜片之间的间隔较大,通常约为8mm,而中空纤维膜中每根膜管之间的距离很小。此外,由于中空纤维膜组件采用密集安装方式,使得整体体积小于平板模组件的体积,一般平板模组件的体积是中空纤维膜组件体积的5~8倍。综合比较来看,平板膜系统的膜池比中空纤维膜系统大。总体而言,平板膜系统具有较大的通量、高浓度的污泥处理能力、较小的生化池体积和占地面积,同时土建费用也较低。杨浦区污水处理平板膜工艺