شماره ركورد
23111
پديد آورنده
بنيامين اصغرنژاد
عنوان
بررسي اثر گرانول سازي لجن فعال بر گرفتگي غشا در سيستم هاي تصفيه پساب
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي
سال تحصيل
1396
تاريخ دفاع
1399/7/12
استاد راهنما
دكتر فرشته نعيمپور
دانشكده
مهندسي شيمي، نفت و گاز
چكيده
اگرچه بيوراكتورهاي غشايي (MBR) بدون نياز به فرآيندهاي تهنشيني و گندزدايي، تصفيه پساب را امكانپذير نمودهاند، اما با مشكل گرفتگي زود هنگام سطح و منافذ غشاها توسط رسوبات موجود در خوراك و همچنين لجن مواجهاند كه سبب كاهش بهرهوري و افزايش هزينهها ميگردد. در اين مطالعه به بررسي عوامل ميكروبي موثر بر گرفتگي غشاها و روشهاي مختلف مقابله با گرفتگي با تمركز بر گرانوله كردن ميكروبها پرداخته شده است. گرانولاسيون لجن فعال در راكتورهاي منقطع ترتيبي (SBR) 1 ليتري با پساب سنتزي (حاوي فنل، نيتروژن و فسفات) با استفاده از دو نوع پايه: لجن متداول (AS) (سيستم S1) و لجن گرانوله¬ متلاشي¬شده (GAS) (سيستم G1) و استراتژي¬هاي مختلف خوراكدهي از نظر زمان سيكل (6، 12وhr 24) و نرخ بارگذاري آلي (OLR) (5/0 تا kgCOD/m3.day 4) انجام و عملكرد سيستم با آناليز اكسيژنخواهي شيميايي (COD)، شاخص حجمي لجن (SVI)، مواد جامد معلق محلول (MLSS)، محصولات ميكروبي محلول (SMP)، مواد پليمري برون سلولي (EPS)، آمونيوم، فسفات و همچنين مورفولوژي لجن در فرايند گرانولاسيون به وسيله پردازش تصوير مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سيستم G1 سرعت گرانولاسيون را به مدت 20 روز كاهش و نرخ حذف آلاينده را به ميزان دو برابر افزايش ميدهد و بنابراين اين پايه براي ادامه كار انتخاب گرديد. كاهش زمان سيكل خوراكدهي از 24 به 6 ساعت (سيستم G126)، منجر به پايدارتر و مقاومتر سيستم در مقابل تنشهاي آلايندگي، كاهش زمان گرانولاسيون (14 روز)، كاهش SVI به كمتر از ml/g 20، افزايش قابل توجه ميزان توليد پروتئين و پليساكاريد بيرون سلولي EPS لجن به ميزان mg/g.SS.h 15 گرديد و لذا زمان 6 ساعت براي سيكل خوراكدهي انتخاب گرديد. با افزايش OLR از دو به چهار kgCOD/m3.day (سيستم G146)، ماكسيمم قطر گرانولها (بر مبناي پردازش تصوير) از mm 1 در سيستم S1 به ترتيب به mm 2/2 و mm 48/4 در سيستمهاي G126 و G146 افزايش و خواص تهنشيني بهبود يافت درحاليكه بدليل رشد بيشتر لايه هوازي گرانول¬ها، توانايي حذف همزمان آلاينده آلي، فسفاته و نيتروژنه كاهش يافت. بنابراين در اين پژوهش OLR مناسب از نظر حذف همزمان تمام آلايندهها در كمترين زمان گرانولاسيون، برابر با kgCOD/m3.day 2 و از نظر مورفولوژيكي و شاخص تهنشيني، برابر kgCOD/m3.day 4 مي¬باشد. به منظور بررسي تاثير گرانولاسيون بر گرفتگي غشايي, عملكرد سيستمهاي S1 با سيستمهاي G126 و G146 در يك MBR طراحي شده از جنس پلكسي گلس به حجم به ترتيب 5 ليتر با غشا از جنس PES آميخته با نانوذرات MEI-101 مقايسه گرديد. شارهاي گذردهي آب از غشا (Ji)، پسزني پروتئن (R)، مقاومتهاي غشايي (Ri) و قابليت بازيابي گذردهي غشا (FRR) سنجش شد. سيستم G146 شار فلاكس عبوري (Jp ) را تا 172% افزايش، ميزان گرفتگي سيستم را تا 2 برابر كاهش و FRR غشا را 25% داد. بنابراين تلفيق گرانولاسيون (پيش تيمار خوراك سيستم غشايي) و بيوراكتور غشايي به عنوان روشي موثر در تصفيه پسابها پيشنهاد ميگردد.
تاريخ ورود اطلاعات
1399/11/12
عنوان به انگليسي
Study of activated sludge granulation effects on membrane fouling mitigation in wastewater treatment systems
تاريخ بهره برداري
10/4/2021 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
بنيامين اصغرنژاد
چكيده به لاتين
Although the membrane bioreactor system (MBR) by the combination of activated sludge process and membrane separation has made it possible to achieve proper performance without the need for sedimentation and disinfection processes, the major problem is premature clogging of membrane surfaces and pores by sediments in the feed. It also encounters sludge, which reduces productivity and increases costs. In this study, the microbial factors affecting membrane clogging and different methods of coping with fouling with a focus on the granulation of sludge are investigated. Granulation of activated sludge experiments in 1-liter sequential batch reactors (SBR) with synthetic wastewater (containing phenol, nitrogen, and phosphate) using two basic types: conventional sludge (AS) (S1) and shattered granular sludge (GAS) (G1). Different feeding strategy was carried out in terms of cycle time (6, 12, and 24 hr), and the organic loading rate (OLR) was 0.5 to 4 kgCOD/m3.day. The performance of system in pollutant removal was examined with regards to chemical oxygen demand (COD), sludge volume index (SVI), Soluble suspended solids (MLSS), soluble microbial products (SMP), extracellular polymeric materials (EPS), ammonium, phosphate, and sludge morphology in the granulation process by image processing. The results showed that the granules obtained from the GAS (G1) reduced the granulation rate to 20 days and doubled the contaminant removal rate, and therefore this base was selected to continue the work. By reducing the feeding cycle time from 24 to 6 hours (G126), not only did the system become more stable and resistant to contaminant stresses, and the granulation rate was reduced to 14 days, but also the SVI was decreased to less than 20 ml/g. The production of extracellular protein and polysaccharide as EPS of sludge increased significantly by 15 mg/g.SS.h, so the appropriate cycle time of 6 hours was selected. By increasing the OLR from two to four (G146 system), the maximum diameter of the granules (based on image processing) increased from 1 mm in the S1 to 2.2 mm in the G126 and 4.48 mm in the G146 and improved sedimentation properties. However, due to the further growth of the aerobic layer of the granules, the ability to remove contaminants was decreased simultaneously. Therefore, it can be concluded that the appropriate OLR in this study in terms of simultaneous removal of all pollutants (phenol, nitrogen, and phosphate) in the shortest granulation time, is equal to 2 kgCOD/m3.day, and in terms of morphologically and sludge volume index, is kgCOD/m3.day 4. In order to investigate the effect of granulation on membrane fouling, the performance of the S1 system was compared with the G126 and G146 systems in a plexiglass MBR with a volume of 5 liters containing PES membrane mixed with MEI-101 nanoparticles. In order to evaluate the membrane performance, water permeability fluxes from the membrane (Ji), protein rejection (R), membrane resistance factors (Ri), and membrane flux recovery ratio (FRR) were measured. The G146 system was able to increase the permeate flux (Jp) by 172%, reduce the system fouling and membrane total resistance by up to 2 times, and increase the membrane FRR by 25%.
كليدواژه هاي فارسي
بيوراكتور غشايي , حذف فنل , گرانولاسيون , لجن فعال گرانوله , پليمرهاي برون سلولي , گرفتگي
كليدواژه هاي لاتين
MBR , EPS , Aerobic Granulation , Fouling , Granular Sludge , Phenol Removal