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Caractérisation du colmatage et de l'hydrodynamique dans les bioréacteurs à membranes : influence de la configuration du module et de l'aération

机译:膜生物反应器中的堵塞和流体动力学特性:模块结构和曝气的影响

摘要

L’objectif est de caractériser le colmatage et l’hydrodynamique dans un bioréacteur à membranes (BAM) avec recirculation, constitué de modules membranaires externes, en lien avec leur géométrie et l’aération. Cinq modules contenant des fibres creuses libres sont comparés à mêmes vitesses superficielles de gaz (0 0,154 m.s 1), de liquide (0 0,038 m.s 1) et flux de perméat (10 50 L.h 1.m 2). Des analyses de distribution des temps de séjour (DTS), des mesures de rétentions gazeuses et des enregistrements vidéos sont couplés à l’étude du colmatage afin le relier à l’hydrodynamique. Les analyses DTS mettent en évidence deux zones de mélange : une zone piston à la base du faisceau de fibres et une zone parfaitement mélangée dans la partie supérieure. Lorsque le débit de gaz augmente, l’écoulement gaz liquide passe d’un régime homogène de fines bulles à un régime hétérogène avec coalescence des bulles. L’influence de la géométrie montre que plus la densité de fibres est faible, plus la vitesse superficielle de gaz à laquelle cette transition a lieu est élevée. Lors de la filtration de suspensions de bentonite, une augmentation de la vitesse superficielle du gaz et une diminution de la densité de fibres limite le colmatage particulaire. Durant la filtration de surnageant de boues activées réelles, le rôle des macromolécules de type protéines dans le colmatage des membranes est mis en évidence. La filtration d’effluents réels avec une relaxation toutes les 7,5 min et une aération continue (0,026 Nm3.h 1.m 2) est un protocole de filtration prometteur afin de garder une pression transmembranaire et des vitesses de colmatage modérées, améliorant ainsi les performances des BAM.---------------------------------------------------------------------------------------------------The objectives of this thesis are to characterise fouling and hydrodynamic linked with module configuration and aeration in membrane bioreactors with recirculation for wastewater treatment. Five external modules with free hollow fibres have been compared with identical superficial gas velocities, between 0 and 0,154 m.s 1, liquid velocities (0 0,038 m.s 1) and permeate fluxes from 10 to 50 L.h 1.m 2. Residence time distribution (RTD) analyses, gas hold up measurements and video records have been coupled with fouling characterisation to link it with hydrodynamic. According to RTD analyses, the modules are divided in two mixing zones: a plug flow reactor at the bundle bottom and a perfect mixing cell at the top. When the air flowrate is increased, gas liquid flow changes, from an homogeneous regime with small bubbles to an heterogeneous regime with bubble coalescence. Concerning the module configuration, the highest the fibre packing density, the highest the transition gas velocity. During filtration of bentonite suspensions, an increase of superficial gas velocity coupled with a decrease of packing density enhances filtration performances by reducing particular fouling. Concerning the filtration of activated sludge supernatant, the role of macromolecular protein like substances in fouling is underlined. The filtration of activated sludge with relaxation periods every 7,5 min and a continuous aeration (0,026 Nm3.h 1.m 2) is a promising filtration method to limit high transmembrane pressures and fouling velocities in order to enhance membrane bioreactors performances
机译:目的是表征具有循环功能的膜生物反应器(BAM)中的堵塞和流体动力学,该循环由外部膜模块组成,并与其几何形状和通气有关。在气体(0 0.154 m.s 1),液体(0 0.038 m.s 1)和渗透流(10 50 L.h 1.m 2)的相同表面速度下,比较了五个包含游离中空纤维的组件。停留时间分布(DTS)分析,气体保留测量和视频记录与堵塞研究相结合,以将其与流体动力学联系起来。 DTS分析突出显示了两个混合区域:位于纤维束底部的活塞区域和位于顶部的完美混合区域。当气流增加时,液态气流从细小气泡的均质状态变为气泡合并的非均质状态。几何形状的影响表明,纤维密度越低,发生这种转变的表面气体速度就越高。在过滤膨润土悬浮液时,气体表面速度的提高和纤维密度的降低会限制颗粒的堵塞。在从真实的活性污泥中过滤上清液的过程中,蛋白质型大分子在膜堵塞中的作用突出。每隔7.5分钟放松过滤并进行连续通气(0.026 Nm3.h 1.m 2)过滤实际废水是一种很有希望的过滤方案,以保持跨膜压力和适度的堵塞率,从而改善BAM性能.--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----本论文的目的是表征膜生物反应器中带有模块配置和曝气的结垢和水动力特性,并进行再循环以处理废水。已比较了五个带有自由中空纤维的外部模块,它们具有相同的表观气体速度,介于0和0.154 ms 1之间,液体速度(0 0.038 ms 1)和10至50 Lh 1.m 2的渗透通量。停留时间分布(RTD)分析,含气量测量和视频记录已与结垢特征相结合,以将其与流体动力学联系起来。根据RTD分析,模块分为两个混合区:位于束底部的活塞流反应器和位于顶部的理想混合室。当空气流量增加时,气液流量将从具有小气泡的均匀状态变为具有气泡聚结的非均匀状态。关于模块配置,纤维堆积密度最高,过渡气体速度最高。在膨润土悬浮液的过滤过程中,表观气体速度的增加与堆积密度的降低相结合,通过减少特定的结垢来提高过滤性能。关于活性污泥上清液的过滤,强调了大分子蛋白质样物质在结垢中的作用。活性污泥每隔7.5分钟过滤并进行连续通气(0.026 Nm3.h 1.m 2)的过滤是一种有前途的过滤方法,可以限制高跨膜压力和结垢速度,从而提高膜生物反应器的性能

著录项

  • 作者

    Pollet Samuel;

  • 作者单位
  • 年度 2009
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