โดย: เคท
Email:kate@aquasust.com
วันที่: 20 ธันวาคม 2024

ความเข้าใจผิด 1: ยิ่งการออกแบบฟลักซ์เมมเบรน MBR สูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
คำตอบที่ถูกต้อง: ฟลักซ์ของเมมเบรนถูกกำหนดโดยวัสดุและโครงสร้างของเมมเบรน สำหรับหน่วยบำบัดเมมเบรนเฉพาะ ความพรุนและฟลักซ์มีขีดจำกัดบน การกรองถือเป็นกระบวนการทางกายภาพโดยพื้นฐานแล้ว วัสดุเมมเบรนจะต้องเสียสละปริมาณงานในขณะที่ลดขนาดรูพรุน ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความแข็งแรงและรับประกันการทำงานในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ฟลักซ์เป็นค่าคงที่ ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการใช้งาน การออกแบบควรดำเนินการตามพารามิเตอร์ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเมมเบรน
ความเข้าใจผิด 2:เมื่อใช้ MBR จะต้องรับประกันคุณภาพน้ำทิ้ง คำตอบที่ถูกต้อง: โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการ MBR เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีแอคทิเวเต็ดสเลจจ์และการกรองแบบเมมเบรน โดยจะแทนที่ถังตกตะกอนทุติยภูมิด้วยการกรองแบบเมมเบรนโดยใช้วิธีแอคทิเวเต็ดสเลจ์แบบดั้งเดิม ซึ่งนำมาซึ่งข้อดี เช่น การสกัดกั้นที่ดีและความเข้มข้นของตะกอนสูง แต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการ MBR จะสามารถรักษาโรคทั้งหมดได้ สำหรับการกำจัดมลพิษ การกรองแบบเมมเบรนมีผลอย่างชัดเจนต่อ SS ในขณะที่การกำจัดอินทรียวัตถุยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของตะกอนเร่งและอินทรียวัตถุ สำหรับสิ่งปฏิกูลที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพต่ำหรือสิ่งปฏิกูลที่ได้รับการบำบัดทางชีวเคมีอย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนก่อนหน้า MBR มีผลจำกัด
ความเข้าใจผิด 3: กระบวนการ MBR ไม่จำเป็นต้องปล่อยตะกอน คำตอบที่ถูกต้อง: เนื่องจากผลการสกัดกั้นที่ดีเยี่ยมของการกรองแบบเมมเบรน ตะกอนเร่งในกระบวนการ MBR จึงสามารถเข้าถึงความเข้มข้นที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการแยกเวลากักเก็บไฮดรอลิกและอายุของตะกอน และอิทธิพลของความเข้มข้นของตะกอนที่มีต่อน้ำทิ้งสามารถถูกละเลยได้ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบนี้เพียงเพิ่มพื้นที่สำหรับการพัฒนาทางชีวเคมีเท่านั้น การไม่กระทบต่อน้ำทิ้งไม่สามารถใช้เป็นเหตุรองรับการไม่ระบายตะกอนได้ คำถามที่ว่าจะต้องปล่อยตะกอนกลับไปสู่ตะกอนเร่งหรือไม่ หากตะกอนไม่ถูกระบายออก ตะกอนเร่งจะมีอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางชีวเคมีและการเติมอากาศ กระบวนการ MBR ในโครงการสามารถลดการปล่อยตะกอนได้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการระบายออก

ความเข้าใจผิด 4:เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของเมมเบรน ควรลดความเข้มข้นของตะกอนให้มากที่สุด
คำตอบที่ถูกต้อง: การอุดตันของเมมเบรนเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน MBR มันเป็นตะกอนที่ปิดกั้นเมมเบรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเข้มข้นของตะกอนสูงเกินไป ดังนั้นจึงมีความเข้าใจผิดว่าควรลดความเข้มข้นของตะกอนเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของเมมเบรนซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่ง ตะกอนที่มีความเข้มข้นต่ำหรือสูงเกินไปจะปิดกั้นเมมเบรนอย่างรวดเร็ว แนวทางที่ถูกต้องคือการรักษาความเข้มข้นให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ การเติมอากาศยังส่งผลต่อการชะล้างพื้นผิวเมมเบรน และควรรักษาปริมาณการกักเก็บที่สอดคล้องกันด้วย
ความเข้าใจผิด 5:เมมเบรนมีหน้าที่รับผิดชอบน้ำทิ้ง
คำตอบที่ถูกต้อง: หลักการของเมมเบรนคือการกรองซึ่งเป็นกระบวนการทางกายภาพ การกำจัดมลพิษส่วนใหญ่เป็น SS ความสำคัญของ MBR คือการปรับปรุงประสิทธิภาพทางชีวเคมี แต่ไม่สามารถกรองอินทรียวัตถุที่ละลายน้ำได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อตัวชี้วัด เช่น COD ได้ การกำจัดอินทรียวัตถุยังคงขึ้นอยู่กับการออกแบบและการจัดการการปฏิบัติงานของห่วงโซ่กระบวนการทั้งหมด
ความเข้าใจผิด 6: MBR เหมาะสำหรับน้ำเสียในครัวเรือนเท่านั้น
คำตอบที่ถูกต้อง: กระบวนการ MBR เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีตะกอนเร่งและการกรองแบบเมมเบรน ซึ่งได้มาจากการรวมกันของวิธีตะกอนเร่งแบบเดิมและถังตกตะกอนทุติยภูมิ ในแง่นี้ กระบวนการ MBR สามารถใช้ได้กับฉากโดยใช้วิธีแอคทิเวเต็ดสเลจจ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับน้ำเสียบางชนิดที่ทำให้เกิดการอุดตันของเมมเบรนได้ง่าย การบำบัดล่วงหน้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

ความเข้าใจผิด 7:ฟลักซ์
ความเข้าใจผิด: การปรับปรุงฟลักซ์เมมเบรนในการออกแบบและการใช้งานช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยี ข้อเท็จจริง: ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การปรับปรุงฟลักซ์ของเมมเบรนในการออกแบบและการใช้งานมีจำกัดมาก และราคาของส่วนประกอบเมมเบรนก็ลดลง มันเป็นข้อเท็จจริง
ความเข้าใจผิด8:การใช้พลังงาน
ความเข้าใจผิด: การใช้พลังงานของ MBR น้อยกว่า 1 kWh/ตันน้ำ ข้อเท็จจริง: สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ สามารถทำได้โดยการออกแบบที่ประณีตและการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด แต่ไม่ใช่สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และยิ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียที่บรรจุไม่เต็มถัง การวิเคราะห์: เทคโนโลยี MBR ไม่สามารถดูด้านเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดก็ตาม ตราบเท่าที่ยังโหลดไม่เต็มที่ เทคโนโลยีใดๆ ก็ตามจะทำให้เกิดการใช้พลังงานในการดำเนินงานสูง หากคาดว่าระบบจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็สามารถนำการออกแบบโมดูลาร์มาใช้เพื่อใช้งานโมดูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปริมาณน้ำที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ จากมุมมองทางเทคนิค เทคโนโลยี MBR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบโมดูลาร์มากกว่า
ความเข้าใจผิด 9: ความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการ
ความเข้าใจผิด: MBR จะเข้ามาแทนที่กระบวนการแอคทิเวเต็ดสเลจ์แบบเดิม ข้อเท็จจริง: เป็นไปไม่ได้เว้นแต่จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระบวนการ MBR เหมาะสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง (5000-100.000PE) และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการการนำกลับมาใช้ใหม่หรือลดพื้นที่บนพื้น ในความเป็นจริง สิ่งที่เรียกว่าโรงบำบัดน้ำเสียขนาดกลางในต่างประเทศถือได้ว่าเป็นโรงบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในประเทศจีนเท่านั้น โดยมีขนาดประมาณ 1,{6}} ตัน/วัน ถึง 20,000 ตัน/วัน .
การวิเคราะห์: ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถล้มล้างเทคโนโลยีอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า MBR ที่มาแทนที่ถังตกตะกอนรองจะทำให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีที่สุด เป็นทางออกที่เป็นไปได้สำหรับประเทศของฉันภายใต้สภาพแวดล้อมมลพิษในปัจจุบัน สำหรับปริมาณน้ำ MBR ที่เหมาะกับอะไร สิ่งที่ต้องประเมินคือความสมดุลระหว่างข้อดีและข้อเสีย
ความเข้าใจผิด 10:การบำบัดน้ำเสียแบบกระจายอำนาจ
ความเข้าใจผิด: MBR เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีในการบำบัดน้ำเสียแบบกระจายอำนาจ
ข้อเท็จจริง: เทคโนโลยี MBR ไม่ประหยัดสำหรับประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่า 5,000 (ประมาณ 1,{3}} ตัน/วัน)
การวิเคราะห์: อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระจายอำนาจในประเทศของฉัน? ไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่เป็นประเด็นด้านการดำเนินงาน เราสามารถพูดได้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมไม่เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียในชนบทในภาคใต้หรือไม่? ไม่แน่นอน ระบบนิเวศแบบนี้ดีแน่นอน ฉันไม่คิดว่าเทคโนโลยี MBR เป็นวิธีเดียวในการแก้ปัญหาน้ำเสียแบบกระจายอำนาจ คุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ความสามารถในการเริ่มต้นทำงานที่รวดเร็ว และการดำเนินการด้านพลังงานแบบอัตโนมัติ ล้วนมีบทบาทในการแก้ปัญหามลพิษในท้องถิ่นและลดความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์
ความเข้าใจผิด 11: ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความเข้าใจผิด: เมมเบรนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการได้ ข้อเท็จจริง: นอกเหนือจากประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่าเชื้อโรคและความขุ่นแล้ว ประสิทธิภาพอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเมมเบรนเลย นอกจากนี้ การใช้เมมเบรนยังมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในระบบ ความยืดหยุ่นในการทำงานต้องมีพื้นที่เพียงพอ มิฉะนั้นเมมเบรนจะยากต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรน้ำ
Analysis: The so-called MBR technology is the effective combination of microbial technology and membrane separation technology. In essence, it is microbial technology and membrane separation technology separately. It is difficult to reflect its effectiveness when they operate independently. For example, the earliest MBR technology: the former MBR technology of aerobic + secondary sedimentation + ultrafiltration, its main function is to have good performance on disinfection performance and turbidity. The popular built-in or external MBR technology now undoubtedly combines microbial technology with membrane separation technology to achieve the effect of 1+1>2.
ความเข้าใจผิด 12: การฆ่าเชื้อ
ความเข้าใจผิด: ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบบอัลตราฟิลเตรชันดีกว่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบบไมโครฟิลเตรชัน ข้อเท็จจริง: กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแบคทีเรีย การกรองแบบอัลตราฟิลเตรชันและไมโครฟิลเตรชันสามารถกำจัด 6Log ได้
การวิเคราะห์: ขนาดรูพรุนของเมมเบรนตัวกรองที่ใช้ในเทคโนโลยี MBR ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0.05-0.4 ไมครอน ระหว่างการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชันและการกรองแบบไมโคร ผลการสกัดกั้นต่อจุลินทรีย์นั้นชัดเจน
ความเข้าใจผิด 13: ติดตามมลพิษอินทรีย์
ความเข้าใจผิด: MBR สามารถกำจัดสารมลพิษอินทรีย์ปริมาณเล็กน้อยได้ดีขึ้น ข้อเท็จจริง: ภายใต้พารามิเตอร์การทำงานเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่าง MBR และกระบวนการแอคทิเวเต็ดสเลจ์แบบดั้งเดิมในเรื่องนี้
การวิเคราะห์: การกักเก็บอินทรียวัตถุโมเลกุลขนาดใหญ่โดยเทคโนโลยี MBR และผลการย่อยสลายของเวลาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอนั้นยากต่อการจับคู่ด้วยตะกอนเร่ง
ความเข้าใจผิด 14: การผลิตตะกอน
ความเข้าใจผิด: การผลิตตะกอนของกระบวนการ MBR มีขนาดเล็ก ข้อเท็จจริง: เนื่องจากการกักเก็บ SS โดยเมมเบรน การผลิตตะกอนของกระบวนการ MBR จึงสูงกว่ากระบวนการตะกอนเร่งแบบเดิม การผลิตตะกอนในระดับต่ำต้องใช้อายุตะกอนที่ยาวนานพอสมควร ซึ่งในขณะนั้นการลงทุนและต้นทุนการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก การวิเคราะห์: การกักเก็บ SS โดยเมมเบรนไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการผลิตตะกอน จุลินทรีย์ในระบบ MBR อยู่ในขั้นตอนการหายใจภายนอก และการผลิตตะกอนต่ำเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
ความเข้าใจผิด 15: เมมเบรนเปรอะเปื้อน
ความเข้าใจผิด: โพลีแซ็กคาไรด์และโปรตีนเกิดจากการเปรอะเปื้อนของเมมเบรน ข้อเท็จจริง: ไม่มีข้อสรุปที่สอดคล้องกันในการวิจัยนี้ พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอทางอ้อมเท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะการตกตะกอนของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์: มลพิษจากเมมเบรนไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับระบบชีวเคมีเท่านั้น หากประสิทธิภาพของเมมเบรนไม่ดี ไม่ว่าระบบชีวเคมีจะดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไร












