张天琪
(廊坊市市政设施管理处,河北 廊坊065000)
膜生物反应的过程其实就是膜的分离与重新组合的过程,在一定条件的作用下能够实现膜的分离,分离的膜和其他的组件生成其他的小单元,利用生物单元实现多种的排列组合,从而能够达到生物分离的目标,实现生物分离的状态。膜生物反应技术应用的基础在于反应器和沉淀池的配置与构建,与传统的污水处理技术不同,膜生物反应污水处理技术的处理速度更快,处理质量更高,整个膜生物反应的过程本质上就是膜生物分离和结合的过程。同时,膜的分离和结合的过程能够实现物质的分离和浓缩,从而达到污水处理的目的,是筛分液体质量的过程[1]。
膜生物反应技术在污水处理工艺中的应用具备相对比较典型的运行特点。首先,能够明显降低污泥的产率,通过膜生物反应技术的有效应用可以对污泥进行良好地拦截,避免了污泥的排放,提高了污水的净化效果。通过合理设置生物反应装置并对分离膜的孔径进行有效地调整,可以实现污泥的零排放。其次,在膜生物反应技术中应用硝化细菌计数方法也可以使得污水处理效果得到明显优化,有效延长硝化细菌滞留的时间,从而提高净化效率,具备更强的应用价值。另外,膜生物反应技术的应用还可以降低工程成本,使爆气装置能够发挥出更高的经济效益,利用新型透气膜进行运转,提高透气效率,保证污水的净化处理效果,实现污水的高效净化[2]。
曝气生物滤池的应用是环境工程污水处理中膜生物反应技术应用的具体措施之一,利用该项技术可以有效提高环境工程污水处理的效果以及污水处理的质量。曝气生物滤池的技术水平较高,组合性较强,可以有效结合气浮工艺降低污水中相应污染物的数量以及水平。基于组合优化的技术原理,生物滤池与气浮工艺的有机结合能产生良好的处理效果,能从源头上对污水内部的污染物进行处理,降低污染物的总量,提高处理质量。曝气生物滤池可以借助胶体和洗涤剂等各种各样的活性物质进行污水的处理,从而使得污水处理流程更加便捷和快速。通常情况下,污水处理往往伴随着比较大的负荷,利用曝气生物滤池进行污水处理可以有效把控负荷程度,避免对生物膜造成污染而导致处理效率的下降,进一步提高污水处理的效果,减少污水处理的成本和经济投入。
膜生物反应技术在具体的应用过程中,对反应器皿具有较高的要求,需要对传统的反应装置进行升级和改造,结合污水处理的特点以及污水处理的要求不断提高反应器皿装置的技术水平,对反应装置不断进行改造,从而实现动态化的内循环反应,减少人工操作,可以实现多次膜生物反应。在膜生物反应技术的应用过程中引入微网材料可以显著降低污水处理的成本,帮助污水处理工程项目进行高效的造价管理与控制,提高相关企业的经济效益。动态内循环反应技术的有效应用能够在污水处理时更好地进行活性污泥的吸附,对性能较高的污泥进行反复过滤或者开展系统的后续吸附处理,反应材料能够实现循环使用。从实际的动态内循环反应技术应用情况来看,部分地区的环境工程污水处理活动仍然采取侧向爆气法对动态内循环反应技术进行应用,该方法容易造成错流和速度减缓,影响污水处理效果以及污水处理质量。因此,在具体的污水处理过程中,需要明确污水处理的要求以及相关技术的特点,可以通过添加竖向流动的爆气装置适当地降低污水处理的水流速度,避免反应速度过快而导致反应器出现断流现象,充分发挥动态内循环反应技术的价值和作用。
在具体的环境工程污水处理过程中,技术人员还可以挑选组合式的膜生物反应技术进行有效的污水处理活动。基于优化组合的原理,可以将EGSB 与MBR 两种新型处理技术有效地结合起来,提高污水处理效率与污水处理质量,凸显组合技术的处理优势。其中MBR 为膜生物反应器,膜生物反应器是由活性污泥法和膜分离技术有效结合起来的一种时效性较强和相对新颖的污水处理技术。EGSB 叫做膨胀颗粒污泥床,属于第三代厌氧反应器。在组合式污水处理技术的具体应用过程中,可以利用EGSB 装置进行第一阶段的处理,能够很好地处理相关的有机废水,减少污水中有机物质的含量。EGSB 装置能够良好地去除污水中的COD,但是其中的氨氮无机物质以及悬浮物质的处理则需要依托MBR 装置来完成。通过组合式污水处理技术的应用能够弥补传统的单一污水处理方法的不足,提高污水处理的质量,达到良好的污水处理效果。
本文主要针对膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用进行探究,指出膜生物反应技术的相关原理及应用特点,希望能为我国污水处理项目的有序推进提供一定的参考。