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废水好氧生物处理生物膜法—生物滤池
废水好氧生物处理生物膜法—生物滤池生物膜法分 废水和空气沿固定的或转动的接触介质表面的生物膜流过,如生物滤池和生物转盘等 接触滤料固定在曝气池内,完全浸没在水中,采用鼓风曝气,如生物接触氧化 使附着有生物膜的活性炭、砂等小粒径接触介质悬浮流动于曝气池中,如。 生物滤池生物滤池于1889年在劳伦斯实验厂首先开始研究1910年后期在美国开始了大规模的应用,20世纪70年代逐步被好氧法代替,随着新型滤料的不断诞生,生物滤池。滤池滤池滤池滤池生物滤池分为、超负荷生物滤池( 2生物滤池的主要结构参数 2.1普通生物滤池(低负荷滤池)主要结构参数 滤料一般为天然滤料:碎石、煤渣、卵石等滤料高度1.3-1.8m,滤料直径 d= 25-70mm承托厚度 0.2m,滤料总高1.5-2.0米。 布水:采用固定式喷嘴布水系统 。水力负荷q= 1-3(m3/m2d);有机负荷Fw =0.1-0.25kgBOD/ m3d;BOD去除率80-95%;出水BOD25mg/L, NO-310mg/L。 2.2高负荷生物滤池、回流式生物滤池、塔式滤池(第二代工艺)的主要结构参数 其结构特征同普通滤池一样。其结构参数是:工作层高1.8m,滤料粒径40-100mm。承托层0.2m,粒径70-100mm。通风方式为:自然通风和机械通风。布水装置:多采用旋转布水器。工艺特征 :有较高的水力负荷(一般为10-30 m3/m2d)和有机负荷(0.8- 1.2 kg BOD/ m3·d ),较普通生物滤池提高数倍。采用 BIOFOR曝气生物滤池处理城市生活污水 ,对 COD、BOD 、SS的去除率分别达到 85. 98%、94. 72%、95. 72%。⑷ 3生物滤池滤池滤 滤滤滤滤滤物理化学性质稳定,对微生物的增殖无危害作用 3.2布水设备 布水设备有和两种固定式布水装置固定式布水装置所以布水不均匀,配水的水头要高,配水池也较高(配水面高0.9~2.1m),故目前应用较少。 装置水竖管和可旋转的布水横管组成,横管可以是多根,布水小孔的直径10~15mm,布水横管距滤料表面的高度0.15~0.25m,喷水旋转所需的水头0.6~1.5m。旋转布水器的特点:布水比较均匀,淋水周期短,水力冲刷作用强缺点喷水孔易堵,低温时要采用防冻措施,仅适用于圆形池。 排水系统的作用:收集滤床流出的污水与生物膜保证通风支撑滤料池子底面坡度(0.01~0.03) 排水沟坡度0.005~0.02。排水总渠坡度0.003~0.005。要保证不积淤流速(通常采用0.6m/s),排水渠穿过池壁的地方,应设排水和通风孔洞,通风面积应不小于过水断面。排水可设于池壁的一侧或数侧,但通风口必须均匀分布于池壁的两对边或四周。 滤池附着在构筑物挂膜介质上,并在其上生长和繁殖,由细胞内相外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成纤维的缠结结构生物膜的生物组成细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物以及一些肉眼可见的蠕虫、昆虫的幼虫组成。 4.1.3生物膜的形成随着微生物的不断繁殖增长,废水中悬浮物和微生物的不断沉积,生物膜的厚度不断增加,使生物膜的结构发生变化。膜的表面和废水接触,吸取营养和溶解氧容易,微生物生长繁殖迅速,形成了由好氧和兼性微生物组成的(1~2mm)。在其内部和介质接触的部分,营养和溶解氧的供应条件差,微生物生长繁殖受到限制,好氧微生物难以生活,兼性微生物转化为厌氧代谢方式,某些厌氧微生物恢复了活性,从而形成了由厌氧微生物和兼性微生物组成的。厌氧层是在生物膜达到一定厚度时才出现的,随着生物膜的增厚和外伸,厌氧层也随着变厚。 4.1.6生物膜脱落原因水力冲刷、由于膜增厚造成重量的增大、原生动物的松动、厌氧层和介质的粘结力较弱等其中以水力冲刷最为重要。 技术处理从处理要求看,生物膜的更新脱落是完全必要的。生物膜是生物处理的基础,必须保持足够的数量。一般认为,生物膜厚度介于2~3mm时较为理想。生物膜太厚,会影响通风,甚至造成堵塞。厌氧层一旦产生,会使处理水质下降,而且厌氧代谢产物会恶化环境卫生。 生物膜中的物质迁移 进入池内的废水沿膜面流动时,由于浓度差的作用,有机物会从废水中转移到附着水层中去,进而被生物膜所吸附。空气中的氧废水生物膜。微生物对有机物进行氧化分解和同化合成,产生的二氧化碳和其它代谢产物一部分溶入附着水层,一部分吸附到空气中去,如此循环往复,使废水中的有机物不断减少,从而得到净化。 在向生物膜细菌供氧的过程中,由于存在着气-液膜阻抗,因而速度甚慢。所以,随着生物膜的厚度的增大,废水中的氧将迅速地被表层的生物膜所耗尽,致使其深层因氧不足而发生厌氧分解。若供氧不足,厌氧菌将起主导作用,不仅丧失好氧生物分解的功能,而且将使生物膜发生非正的脱落。 生物膜净化废水的原理生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多表面积大
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