MBBR工艺原理cyblhdsdkf是运用的基本原理,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。为此可以利用膜技术对其进行选择性渗透,同时利用化学位差作为推动力,可以使混合物中的气体、液体进一步分离和提纯[1]。在化工废水处理过程中,膜技术是广泛应用的方法,不仅可以有效净化降低废水对自然环境、人体健康的威胁,同时也可高效将废水中的污染物去除掉,并将废水中有用的物质进行回收利用。膜技术相比以往传统的过滤技术来讲不仅可以降低企业废水处理的经济支出,同时也进一步提高了企业的经济效益和社会收益,这是因为膜技术在对化工废水处理过程中,它是一种物理过程且无需发生相的变化或者添加助剂,这也是膜技术被广泛应用于化工废水处理中的原因。微滤膜技术根据成膜材料分为无机膜和有机高分子膜,让废水经过这些分子膜精细过滤的方式来对化工废水中的病菌或者是有毒物质进行过滤。
载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
二、MBBR的原理及特点
1、MBBR工艺的原理
MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些或兼氧菌,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
MBBR工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,是一种新型高效的污水处理方法,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态, 进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间,充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性,使之扬长避短,相互补充。与以往的填料不同的是,悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为“移动的生物膜”。
A/O复合生物膜工艺,即在传统A/O系统中投加填料,构建活性污泥与生物膜共存系统,以达到固定微生物、提高污染物去除率的目的。该工艺可以减少污泥流失、增强耐冲击能力,进而提高处理效果。A/O复合生物膜工艺适用于污水处理厂的低成本、原位升级改造。本研究在A/O系统中投加填料构建了A/O复合生物膜系统,对比研究了传统A/O工艺和A/O复合生物膜工艺对石化含油废水的处理效果和微生物群落结构,以期为A/O工艺的升级改造提供参考,为A/O复合生物膜在处理石油炼化废水中的应用提供技术支持。缺氧池(A池)和好氧池(O池)接种污泥分别取自辽河石化污水处理厂水解酸化池和CAST池,接种污泥质量浓度分别为2600mg/L。
2、MBBR的优点
与活性污泥法和固定填料生物膜法相比,MBBR既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。
(1)填料特点
填料多为聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的,比重接近于水,以圆柱状和球状为主,易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易。
(2)良好的脱氮能力
填料上形成好养、缺氧和厌氧环境,硝化和反硝化反应能够在一个反应器内发生,对氨氮的去除具有良好的效果。
(3)去除有机物效果好
反应器内污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法的5~10倍,可高达30~40g/L。提高了对有机物的处理效率,同时耐冲击负荷能力强。
(4)易于维护管理
曝气池内无需设置填料支架,对填料以及池底的曝气装置的维护方便,同时能够节省投资及占地面积。
消除污水中的物质。化学反应的治理方法操作简单,主要向污水投掷化学即可,化学反应彻底,因此对有害物质的分解效果突出,但应用在大容积的污水工程容易产生其他化学反应,引起新的化学物质,不能用于较为复杂的污水治理上。②物理治理方法是一种很好弥补化学治理的方法,应用具有普遍性,是常用的污水治理方法,尤其应用在大容积的污水中,污水治理效果显著。需要配合对水质进行筛选和截流的技术,达到首层的净化污水目标。③生物治理的办法是新型治理方法,专业性强,环保性能好,主要是利用生物办法分离有害物质和颗粒物质,例如,好氧、厌氧生物处理技术、生物膜反应治理技术。当然,该种城市环境工程污水治理技术不够成熟,还需要优化和改进。
3、MBBR缺点
(1)反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际工程中,容易出现局部填料堆积的现象。为了避免填料堆积现象,需改进曝气管路的布置以及反应器的结构。反应器的结构在很大程度上决定了它的水力特性。实际工程中,当单个反应器的长深比为0.5左右且长度不大于3m时有利于填料完全移动。在实际工程设计时应通过大量试验来优化反应器的构造和水力特性,降低能耗,进一步提高MBBR的经济效益。
(2)反应器出水往往设置栅板或格网以避免填料流失,但容易造成堵塞。在实际工程中,可以设置活动栅板,定期进行人工清理,也可设置空气反吹装置以防止堵塞。
针对城市污水治理薄弱环节增加工作的强制力,促进污水治理落实全面。城市环境工程污水治理过程离不开污水治理设施设备,实施设备是污水治理技术的载体,如何在种类和数量众多的设备中优选有效的设备是个关键,如何发挥所有设备的效用。污水处理设备有着不同的生命周期,设备在长期的运行时间长,磨损老旧的现象会减短使用寿命,且影响污水治理效果[3]。因此,对污水治理设备进行定时养护和管理,延长设施设备使用寿命,提高污水治理的效率。引入高素质的设备维修和管理人员,定期进行保养和清洁。当设备运行出现异常,及时排查设备运行的不合理地方。另外,为搭配新型污水治理积水,及时更新设施设备,引进先进的设备和技术,推进城市环境工程污水治理工作的进展。
三、MBBR填料的判别指标
1、生物膜的附着性
生物膜的附着能力-评价填料优劣的重要指标生物附着量=受保护的表面积(与填料的设计运行状态构有关)× 单位表面积的生物附着量(与填料的性能有关)
2、填料性能
填料性能-评价填料生物附着量的重要指标
(1)填料表面性能
1、表面构造:一般认为表面粗糙度大,挂膜速度快。
2、表面电位:一般微生物带负电荷,填料表面为正电荷适宜微生物生长。
3、亲水性:微生物为亲水性粒子,填料亲水性好适合微生物生长挂膜状态。
(2)水力学性能
1、孔隙率:填料占用的体积,孔隙率高好。
2、形状尺寸:影响水流、气流的流态。
(3)流化性能:与填料的密度有关。填料的密度应为0.97-1.03,较小的曝气或搅拌即可实现流化。
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