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化工废水监测与治理山西工程职业学院崇德尚能励学重行项目9:化工废水的好氧生物处理任务3:生物膜法子任务1:生物膜法的基本原理主讲人:石柳
5.3生物膜法生物膜和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除废水中有机物的方法,两者是平行发展起来的污水好氧处理工艺。活性污泥法曝气池生物膜法生物滤池微生物悬浮生长微生物附着生长
生物膜法的实质使细菌和菌类一类的微生物和原生动物、后生动物一类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁育,并在其上形成膜状生物污泥—生物膜。水与生物膜接触,污水中的有机污染物作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,微生物自身得到繁衍增殖,同时污水得到净化。
5.3生物膜法CONTENTS12345生物膜法基本概念生物滤池生物转盘生物接触氧化生物流化床6生物膜法的运行和管理
一、生物膜法基本概念生物膜的形成及其净化过程生物膜的载体生物膜法的特征生物膜法基本流程生物膜工艺类型
1.生物膜的形成及其净化过程生物膜法处理污水就是使污水与生物膜接触,进行固、液相的物质交换,利用膜内微生物对有机物进行降解,使污水得到净化,同时生物膜内的微生物不断生长与繁殖。因此,生物膜废水处理技术的关键是形成性能良好的生物膜,而生物膜的形成及其生长是实现废水有效处理的前提。
生物膜的构造(剖面图)滤料空气流动水层附着水层左图所示是附着在生物滤池滤料上的生物膜的构造。生物膜是高度亲水的物质,在污水不断在其表面更新的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。生物膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面和一定深度的内部生长繁殖着大量的各种类型的微生物和微型动物,并形成有机污染物—细菌—原生动物(后生动物)的食物链。大量微生物①生物膜的形成和结构
生物膜的构造(剖面图)料滤厌氧好氧空气流动水层附着水层大量微生物①生物膜的形成和结构当废水中含有足够数量的有机营养物、微量元素及溶解氧时,微生物在作为载体的填料表面生长繁殖。微生物可以在其自身通过代谢途径产生的胶质粘膜内活动,使微生物的数量不断增长,并使其从载体表面向外伸展。好氧层的形成
生物膜的构造(剖面图)料滤厌氧好氧空气流动水层附着水层大量微生物①生物膜的形成和结构由好氧微生物和兼性微生物组成,由于吸收营养和溶解氧比较容易,微生物生长繁殖迅速,其厚度一般为2mm左右好氧层的特征
生物膜的构造(剖面图)料滤厌氧好氧空气流动水层附着水层大量微生物由于微生物的不断繁殖增长,生物膜的厚度不断增加,当膜厚增到一定程度后,在氧不能透入的膜内侧深部即转变为厌氧状态。厌氧层的形成内部和载体接触的部分,由于营养物质和溶解氧的不足,微生物的生长繁殖受到限制,好氧微生物难以存活,兼性微生物转为厌氧代谢方式,而某些厌氧微生物却恢复了活性,厌氧层在生物膜达到一定厚度时才出现厌氧层的特征
生物膜的净化过程料滤生物膜厌氧好氧空气流动水层O2O2BODBODNH3H2SCO2NH3CO2H2OCO2H2OO2BODO2BOD附着水层在生物膜内、外,生物膜与水层之间进行着多种物质的传递过程。空气中的氧溶解于流动水层中,从那里通过附着水层传递给生物膜,供微生物呼吸;污水中有机污染物则由流动水层传递给附着水层,然后进入生物膜,并通过细菌的代谢活动而被降解。这样就使污水在其流动过程中逐步得到净化。微生物的代谢产物如H2O等则通过附着水层进入流动水层,并随其排走,而CO2和厌氧层分解产物如H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中。②生物膜的净化过程
③生物膜的再生当厌氧层逐渐加厚,并达到一定的程度后,其代谢产物也逐渐增多,这些产物向外侧逸出,必然要透过好氧层,使好氧层生态系统的稳定状态遭到破坏,从而失去了这两种膜层之间的平衡关系,又因气态代谢产物的不断逸出,减弱了生物膜在惰性载体上的固着力,处于这种状态的生物膜即为老化生物膜,老化生物膜净化功能较差而且易于脱落。生物膜脱落后生成新的生物膜,新生生物膜必须在经过一段时间后才能充分发挥其净化功能。比较理想的情况是:减缓生物膜的老化进程,不使厌氧层过分增长,加快好氧膜的更新,并且尽量使生物膜不集中脱落。
④生物膜成熟的标志生物膜沿水流方向分布,在其上由细菌及各种微生物组成的生态系统及其对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定的状态。从开始形成到成熟,生物膜要经历潜伏和生长两个阶段,一般的城市污水,在20℃左右的条件下大致需要30d的时间。
2.生物膜的载体为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(载体,滤料),填料在生物膜法的发展和性能特征方面有着重要的影响。生产中最早采用的生物膜法构筑物是以碎石为填料的滴滤池(普通生物滤池)。
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